自动化并非新鲜事物。事实上,自工业革命以来,经济史的大部分进程都是由技术创新推动的自动化浪潮所塑造的。然而,生成人工智能 (GenAI) 的最新发展却独树一帜。与过去机械化取代体力劳动不同,GenAI 将对高技能专业工作产生最大影响——这些工作定义了 21 世纪的知识经济,长期以来被认为是避开机器人化的避风港。因此,即将到来的变革可能既陌生又深刻。本报告是 Burning Glass Institute 和 SHRM 合作的成果,其目标是使 CHRO 和其他企业领导者能够预测这些影响并制定适应新现实的劳动力战略。
1 文献中广泛使用 IT 工作者数量来衡量企业的 IT 投资(例如 Tambe 和 Hitt,2012 年;Tambe、Hitt 和 Brynjolfsson,2012 年;Tambe 等人,2019 年) 2 Burning Glass Technologies(2019 年)描述了 BGT 的技能分类开发过程 3 在构建 AI 采用率衡量标准时,我们与 Babina 等人(2020 年)最近的一项研究不同,该研究也基于 BGT 数据,因为我们的衡量标准可以被认为更为保守,因为它仅基于与 AI 直接相关的技能,不包括可能与 AI 齐头并进但主要用于不涉及特定 AI 应用的任务的技能。但是,当以前与 AI 无关的技能开始用于 AI 目的时,我们的衡量标准也可以被认为不够灵活。
燃烧的斜线堆的一个问题是土壤加热,它可以杀死微生物,改变养分并破坏土壤有机物。燃烧后的土壤加热也可能导致种子库的损失或侵入性植物覆盖物增加。为生物炭生产而创建的手工制造的桩通常简单地构造,实施不昂贵,不会导致有害的土壤影响,但可能需要土地管理者从传统的桩构建和燃烧方法调整到生物炭产生的桩。下面的指南的焦点是手工建造的。
他们一直在烧毁桥梁。他们一直在为宗教而战。他们一直在烧死女巫。他们一直在为财富而战。他们一直在扯断针脚。他们一直在死于沟渠。他们一直在……
2014-2020 年国家危险废物管理计划 (NHWMP) 估计,爱尔兰每年有 30,000 吨来自家庭、小型企业和农场的危险废物未经报告和处理。这些废物的命运尚不清楚,但它可能与一般家庭废物混合,排入下水道或海岸,被倾倒、掩埋或焚烧。这种污染对环境和健康造成的负面影响风险非常高。例如,如果排入水中,一滴除草剂就会在 30 公里的小溪中突破饮用水限值。1 此外,在后院焚烧或在家用火或炉子中焚烧废物是一种已证实的方法,会使附近的人和住户自己(无论在室内还是室外)接触到威胁健康的大量有毒烟雾。 2 2014 年,在后院、家用炉灶和火中焚烧生活垃圾占爱尔兰所有二恶英排放量的 3%。 3 显然,焚烧危险废物有可能导致表 1 所列任何严重危害。
对文化燃烧的振兴是许多美国原住民部落和认识这种实践文化和生态重要性的组织的优先事项。传统消防从业者正在努力重建文化燃烧,以促进传统食品和材料,在土地管理方面行使主权,并加强社区的文化,身体和情感福祉。尽管有广泛的支持,但非本地人通常对从业者的需求却很少了解,从而限制了为土著国家和社区服务的生产跨文化伙伴关系的潜力。更多地了解加利福尼亚的文化燃烧实践,并深入了解历史和环境,以告知当今文化消防从业者的经历及其对土地和环境的有益影响。
● In the first 15 years of the EU mandate, SAFs will barely cover for the surge in energy demand compared to 2019, and will start replacing fossil fuel durably only from 2040 onwards.● In 2049, the sector could be burning as much fossil kerosene as it did 2023, even when using 42% of SAF, as required by the RefuelEU regulation.● In 2050, planes taking-off from EU airports will still burn 21.8 Mtoe (21.1 Mt) of fossil kerosene, which is almost half of what was consumed in 2019.This level of consumption would require the yearly extraction of 1.9 billion barrels of crude oil - based on EU refineries' average yield of 9% in 2022 5 .
•N的三键必须破碎,并且必须将三个氢原子添加到每个氮原子中。活生物体使用源自碳水化合物的氧化(“燃烧”)的能量,将分子氮(N 2)降低至氨(NH 3)。氮固定的化学过程涉及化石燃料的“燃烧”以获取电子,氢原子和减少分子氮所需的能量。
∗ 作者感谢 Lucy Eldridge、John Van Reenen(讨论者)、Janis Skrastins(讨论者)以及约瑟夫·斯蒂芬研究所人工智能实验室、劳工和金融会议、NBER CRIW 生产力、技术和经济增长会议、斯坦福大学数字创新实验室和叶史瓦大学的参与者提供的帮助。作者感谢 Cognism Ltd. 提供就业数据,感谢 Burning Glass Technologies 提供招聘信息数据。Peter Tong 和 Derek Luan 提供了出色的研究协助。† 哥伦比亚大学。电子邮件:tania.babina@gsb.columbia.edu。‡ 加州大学伯克利分校。电子邮件:fedyk@berkeley.edu。§ 马里兰大学。电子邮件:axhe@umd.edu。¶ Cognism;AI for Good Foundation。电子邮件:hodson@ai4good.org。
