葡萄牙大陆的气候分为两个区域:一个地区有温带气候,冬季和炎热干燥的夏天(CSA-热夏 - 夏季地中海气候),另一个是温带气候,有雨天的气候,雨天和热冬季,干燥,干燥,干燥,干燥,温暖,温暖的 - 塞米尔·梅尔·梅尔·梅里诺(CSB -Hearm Mediterrerranean Climate Climate)。与大西洋和地中海的接近性强烈影响葡萄牙大陆的气候。尽管最多的内陆地区距离海岸仅约220公里,但有些地区受伊比利亚半岛的大陆质量的影响,这给他们带来的降雨量较少(葡萄牙是一个平均降雨量为900毫米)的国家,年温度范围比海岸地区更大。地中海的影响在夏季,南部和东部尤其重要,导致高温和低降雨,以这种方式导致荒漠化过程。在全球大气和海洋循环的背景下,亚速尔群岛群岛的一般气候条件是由其地理状况决定的,以及周围巨大的水质量的影响,由低温范围,高降雨量,相对湿度和持久风能反映出来。马德拉群岛群岛位于地理区域位于亚热带地区,在冬季和夏季呈现温和的气候,除了观察到较低温度的较高地区。
摘要Canary/Iberia地区(CIR)是加那利河流上升流系统的一部分,以其沿海生产率和通过上升沿海沿海水域的近海运输而富含贫营养的开阔海洋而闻名。鉴于其重要的生态和社会经济重要性,必须评估气候变化对该领域的影响至关重要。因此,这项研究的目的是使用由RCP8.5方案下的地球系统模型MPI-ESM-LR驱动的高分辨率区域气候系统模型分析CIR上的气候变化信号。该建模系统介绍了一个区域大气模型,该模型与全球海洋模型相结合,并在CIR中提供了足够的水平分辨率,以检查上升流利的风和海洋分层的作用,这是将来的关键因素。CIR在RCP8.5场景下对气候变化的响应表现出明显的纬度和季节性变异性,海洋分层和风模式将扮演互补和竞争角色。海洋分层将从本世纪末从直布罗陀的海峡到朱比角增加,从而削弱了整年的沿海上升流。分层的增加与北大西洋表面层的清新有关。然而,风模式的修改将在冬季最南端的CIR最南端和夏季伊比利亚半岛北部的源水深变化中起主要作用。风模式的变化与冬季的亚速尔群岛的强化以及夏季的伊比利亚热较低的加深有关。
Received: 22 May 2024 / Accepted: 22 December 2024 / Published: 11 January 2025 Sociology of Artificial Intelligence for Social Sustainability in the Digital Age Sandro Serpa 1 Ljubisa Micic 2 Anđelka Štilić 3 Zoran Mastilo 4 1 Department of Sociology, Faculty of Social and Human Sciences, University of the Azores, Interdisciplinary Centre of Social Sciences – CICS.UAC/CICS.NOVA.UAC;童年和青春期跨学科中心 - NICA - UAC 2定量经济学和信息学系,经济学学院,班加卢卡大学,波斯尼亚和黑塞哥维那3号3号应用学院,旅游学院,旅游学院4,商业经济学学院4 https://doi.org/10.36941/ajis-2025-0003 Abstract Sociology提供了一种有价值的镜头,可以通过该镜头研究人工智能时代发生的社会转变。通过分析微观,中间和宏观社会水平,社会学可以阐明AI如何影响社会化,教育,培训,就业,沟通,沟通,休闲和工作等过程。此外,AI对社会可持续性的影响是一个关键问题。本文提出了对AI社会学的反思性分析,以探讨其对数字时代社会可持续性的潜在贡献。它考虑了与消费者和生产者访问和促进数字素养相关的挑战。它还认为对社会学的影响是一门科学学科,涵盖了研究方法和探究产物。引言人工智能(AI)无处不在(Gezgin,2023; Ferreira&Serpa,2018)。通过此分析,本文旨在提供有关AI社会学如何为数字时代更具可持续性社会做出贡献的见解,并确定需要克服的障碍以实现这一目标。关键词:数字鸿沟,数字素养,人工智能,社会学,人工智能社会学,社会可持续性1.但是,当我们谈论AI时,我们是什么意思?对AI的认可定义不同,尤其是来自AI领域的最早研究之一的研究。即使AI一词有定义,关于所有内容的代表仍然没有共识。然而,考虑到这是新技术,不同意当前状态是完全正常的。麦卡锡和他的同事在1955年提出,包括学习和智力在内的任何认知过程,理论上都可以定义
编号1 *电子捕获量计的开发进度报告。W. R. Glongstun,1943年7月。编号2 *一个项目,用于测试压力模式对预测的潜在有用性。H. W. Norton,G。W。Brier和R. A. Allen,1944年1月。编号3 *关于在某些地区和期间之间间隔的暴风雨期间持续时间的初步报告。L. L. Weiss,1944年1月。编号4 *五天平均表面图与其组件每日图之间的某些关系。C. B. Johnson,1944年1月。编号5改进预测趋势方法。P. F. Clapp,1943年7月。编号6(未分配。)编号7 *在深度低点以南的新移动中心的形成。R. C. Gentry,1944年1月。编号8 *对10,000英尺高的预测流量模式的轨迹方法进行了研究。H. G. Dorsey和G. W. Brier,1944年1月。编号9 *关于格陵兰,冰岛和英格兰停滞高点的初步报告,以及7月和8月的白令海和阿拉斯加。R. C. Gentry和L. L. Weiss,1944年1月。 编号 10 *伦敦温度的持久性。 H. W. Norton和G. W. Brier,1944年1月。 编号 11 *选择“最佳”预测的技能。 G. W. Brier,1944年1月。 编号 关于上空空气中跨压力和温度变化的12个注释。 R. C. Gentry,1944年1月。 (未出版。) 编号 (未出版。)R. C. Gentry和L. L. Weiss,1944年1月。编号10 *伦敦温度的持久性。H. W. Norton和G. W. Brier,1944年1月。编号11 *选择“最佳”预测的技能。G. W. Brier,1944年1月。编号关于上空空气中跨压力和温度变化的12个注释。R. C. Gentry,1944年1月。(未出版。)编号(未出版。)13调查和实际使用在上层图表上构建六个小时的isallobars的方法。E. M. Cason和P. F. Clapp,1944年1月。编号大气的重量变化分为三层。L. L. Weiss,1944年2月。(联合国出版。)编号15 *关于亚特兰大和迈阿密地区(北卡罗来纳州,佐治亚州和佛罗里达州)的预测预测的一些注释。格雷迪·诺顿(Grady Norton),1944年2月。编号16 *预报员信心的验证以及在天气预报中使用概率语句的使用。G. W. Brier,1944年2月。编号17 *伴随亚速尔群岛区域的气旋活动的压力模式。R. L. Pyle,1944年3月。编号18 *正常的平均虚拟温度和空气柱的重量在海平面和10,000英尺之间。工作人员,1944年7月的扩展预报部分。编号19 *在西海岸地层形成和耗散期间温度变化。Morris Neiburger(加利福尼亚大学洛杉矶分校),1944年7月。编号20在西风中长波运动的经验研究。P. F. Clapp,1944年7月。(未租用租用。)编号21 *有关预后天气图表制备的报告集。J. R. Fulks,H。B。Wobus和S. Teweles,由C. P. Mook编辑,1944年10月。编号22 *在较低对流层中表面温度与平均虚拟温度之间的关系。W. M. Rowe,1944年11月。编号编号23 *预测加利福尼亚州奥克兰机场的Stratus Cloud天花板形成时间。爱德华·M·弗农(Edward M. Vernon),1945年4月。24 *对纬向指数的极性反气旋发生和相关变化的研究。杰罗姆·纳米亚斯(Jerome Namias),1945年9月。编号25 *有关洛杉矶地区客观降雨预测研究计划的进度报告。J. C. Thompson,1946年7月。编号26 A盆地中定量降水预测的研究。Glen W. Brier,1946年11月。$ 0.25号27客观的预测天气最低温度的客观方法,D。C。C. P. Mook和Saul Price,1947年8月。$ 0.35号28 *夏威夷群岛预测远程降水的可能性。Samuel B. Solot,1月1日。编号29预测田纳西山谷五天降水的客观方法。William H. Klein,1948年7月。^ _ $ 0-30编号30关于降水的人工产生的第一部分报告:俄亥俄州层状云,1948年。Richard D. Coons,R。C。Gentry和Ross Gunn,1948年8月。$ 0.30