多项科学评估证实,当前全球利用资源实现经济增长的模式正在引发前所未有的三重地球危机:气候变化、生物多样性丧失和污染。欧盟的物质足迹(即其消耗的化石燃料、生物质、金属和矿物的总量)目前高达每年人均 14.8 吨,是可持续和公平水平的两倍多。这意味着,如果每个人都像欧洲人一样生活和消费,我们将需要三个地球。与此同时,经济增长将满足所有社会成员需求的想法完全是不正确的。联合国的数据显示,2022 年,全球 9% 的人口生活在极端贫困中,而根据世界银行的数据,2023 年,全球 45.6% 的人口每天的生活费不足 6.85 美元。
该报告由Schwab社会企业家,CSE和洛克菲勒慈善顾问协作,该报告提供了有关部署像OBF这样的创新金融解决方案以将社会影响融入核心业务实践的实用指南。通过现实世界中的案例研究,它对创新金融如何应对企业的影响挑战并提出了成功实施的实际步骤。我们希望该报告能够从社会创新者那里学习及其认识和奖励积极影响的方法。我们鼓励公司利用这些机制并加速自己的转型,以通过其业务运营实现更积极和可持续的影响。我们可以肯定的是,通过这些解决方案,公司可以帮助建立以业务创新和社会责任为基础的更公平,更具包容性的经济。
•有关界面和辐射引起的缺陷的基本原理是什么?•我们可以得出一个订单参数,该参数描述了无序过程,从而实现了基于氧化物的设备的更健壮的设计?
AI/ML工程师摘要: - 本报告深入研究了人工智能(AI)与多模式学习领域的视觉,音频和语言的整合,这使AI系统能够处理和分析来自各种感觉源的数据,以便获得更整体的世界观。多模式AI通过视觉,听觉和语言信息的结合使用情感识别,图像字幕,自动驾驶汽车导航和医学诊断等任务中的性能。AI的一些值得注意的应用包括通过客户服务,自动驾驶汽车的实时决策,改进的医疗保健诊断和患者护理以及其他应用程序的个性化客户互动。在报告中,AI负责部署的挑战在报告中还具有在报告中的特征。挑战,该报告指出,多模式AI将通过提高效率,安全性和多种服务的个性化革新行业所产生巨大影响。AI多模式学习的未来创新的前景有望破坏路径,并显着提高AI系统在跨领域广泛解决问题方面的能力。关键字: - 人工智能,多模式学习,视觉,音频和语言。
我们已进入一个前所未有的社会挑战和技术快速进步的时代。利用技术造福社会已成为道德要求和有利可图的事业。从为可持续发展开辟新途径的清洁能源创新,到在打击虚假信息方面发挥重要作用的人工智能工具,我们目睹了技术以鼓舞人心的方式增强人类的创造力。意图驱动技术的兴起正在重塑我们与数字世界的关系,促进专注和幸福感,而不仅仅是吸引注意力。与此同时,一支以使命为导向的劳动力队伍正在兴起,他们更渴望解决棘手的人类问题,而不是追求利润。在未来几年里,利用技术产生积极影响不仅是可能的,它还将重新定义我们对成功的看法。
数字电池护照是一个革命性的平台,可确保电动汽车 (EV) 电池价值链的可持续性和循环性。它是一个数字平台,客户、监管机构和其他电池生态系统参与者可以交换信息,以便在整个生命周期内跟踪和管理电动汽车电池数据。虽然传统的数字电池护照可以带来便利、可访问性、透明度、合规性并实现循环经济,但更具未来感、支持人工智能的护照愿景可以让电动汽车参与者有效地使用它来改善客户体验和转化率。本文探讨了数字电池护照的概念、优势和实施策略,以及它在保留可持续性和循环经济核心原则的同时推动更具未来感的自身形象的潜力。
注:预测截至 2024 年 12 月 2 日。对于美国,GDP 增长定义为第四季度 GDP 的同比变化。对于所有其他国家/地区,GDP 增长定义为预测年份的 GDP 与上一年相比的年度变化。失业率预测是 2025 年第四季度的平均值。NAIRU 是非加速通胀率,是衡量劳动力市场均衡的指标。核心通胀不包括波动的食品和能源价格。对于美国、欧元区、英国和日本,核心通胀定义为第四季度与上一年相比的同比变化。对于中国,核心通胀定义为与上一年相比的平均年度变化。对于美国,核心通胀基于核心个人消费支出指数。对于所有其他国家/地区,核心通胀基于核心消费者价格指数。对于美国货币政策,先锋集团的预测指的是联邦公开市场委员会目标区间的上限。中国的政策利率是七天逆回购利率。中性利率是均衡政策利率,在此利率下,经济或金融市场不会受到任何宽松或紧缩的压力。资料来源:先锋报。
•基于风险的方法:ARC建议采用基于风险的BVLOS操作框架,其中风险水平将决定运营条件和要求。公共安全机构通常在受控或低风险环境(例如农村或灾难地区)运作,只要管理风险,就可以从更灵活和量身定制的BVLOS运营中受益。•安全管理系统(SMS):ARC建议采用BVLOS无人机操作的公共安全机构实施SMS。该系统将帮助机构识别,评估和减轻安全风险,以确保以安全的方式进行操作。•地理围栏和其他安全特征:建议在公共安全场景中运行BVLOS的无人机结合了高级技术,例如地理围栏,以防止意外的空域入侵并保护敏感地区,例如医院或受限区域。
摘要:由于其在材料科学到生物医学的各个领域的潜在应用,近年来,氧化石墨烯(GO)的质量生产引起了极大的关注。石墨烯以其独特的特性而闻名,例如高电导率和机械强度,已被广泛研究。然而,传统的生产方法,例如用苏格兰胶带去角质不适合大规模生产。这使GO成为石墨烯生产的可行替代方案的关注越来越大。尽管如此,到目前为止尚未解决挑战,包括优化氧化过程,结构均匀性的控制以及生产的可重复性。这篇评论通过分析实验和机械研究来确定可实现适合工业规模生产的高收益和可重复的方法来确定重要的发展,从而对生产的进步进行了严格的研究。特别关注氧化技术和结合后的纯化和储存,重点是控制氧化以实现均匀和单层GO。通过此镜头,审查概述了GO工业化的前进道路,旨在弥合学术研究和工业生产之间的鸿沟。关键字:氧化石墨烯,石墨,化学氧化,电化学氧化,质量产生,纯化,优化,工业化,安全性,稳定性