1 克利夫兰诊所儿童医院,俄亥俄州克利夫兰市; 2 俄亥俄州克利夫兰市凯斯西储大学克利夫兰诊所勒纳医学院; 3 宾夕法尼亚州费城儿童医院胃肠病学、肝病学和营养科; 4 宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院,宾夕法尼亚州费城; 5 加拿大安大略省多伦多儿童医院; 6 法国奥赛巴黎萨克雷大学医学院儿科肝病和肝移植科、胆道闭锁和遗传性胆汁淤积症 (AVB-CG) 参考中心、FSMR FILFOIE、ERN RARE LIVER、比塞特尔医院、AP-HP、勒克里姆林-比塞特尔和巴黎萨克雷大学 Hépatinov Inserm U1193; 7 英国伯明翰妇女儿童医院 NHS 信托和伯明翰大学肝脏科; 8 德克萨斯州休斯顿德克萨斯儿童医院; 9 Mirum Pharmaceuticals, Inc.,加利福尼亚州福斯特城
2023 年 4 月冲突爆发后,我们进入了苏丹局势区域难民应对计划的第三年,这场悲惨的冲突在整个地区产生了巨大的需求,挑战也令人震惊。它已成为当今世界规模最大、破坏性最强的流离失所、人道主义和保护危机。2024 年,数百万人继续逃离家园,寻求安全,以躲避极端暴力和贫困。超过 1200 万人在国内和跨国界流离失所。除了不断涌入中非共和国、乍得、埃及、埃塞俄比亚和南苏丹的难民外,我们在 2024 年目睹了越来越多的难民涌入利比亚和乌干达——这导致这两个国家加入了区域难民应对计划。这七个国家共慷慨接纳了 330 多万难民和回国者。我们赞扬并感谢这些前线国家和社区,他们正在分享他们有限的资源。尽管面临诸多挑战,但难民们仍愿意接纳逃离冲突的难民,这体现了收容社区的持续团结,以及对 1951 年《联合国关于难民地位的公约》和 1969 年《非洲统一组织关于非洲难民问题特定方面的公约》所规定的原则的遵守。随着越来越多的人继续流离失所,这项 2025 年计划继续优先提供救生援助和保护,包括保护服务、庇护所、清洁水、医疗保健、教育和现场管理。我们还继续鼓励发展行为体更多地参与其中——补充人道主义干预措施,支持收容社区将难民纳入扩大的国家服务,促进和平的社区关系、恢复力和自力更生,以及让回国者可持续地重新融入社会。我们称这种方法为“从一开始就解决问题”。大多数收容国都制定了政策和制度,允许难民工作并为收容他们的社会做出贡献。人们认识到苏丹难民带来了宝贵的技能和知识。我遇到的难民在各个避难国都明确表示,他们希望有机会利用自己的专业知识和能力,以便在条件成熟之前能够自力更生、自力更生。他们希望通过获得教育、就业和其他生计活动来增强自己的能力。了解每个国家和地方的情况至关重要,因为没有一刀切的解决方案。方法必须具有创造性和适应性,并根据苏丹难民收容国的具体情况量身定制。这些努力需要继续下去,以更可预测地支持难民和受影响的收容国人民。真正体现了《全球难民契约》的精神和责任共担的核心原则。难民接收国的人道主义项目依靠持续的国际支持来应对。2024 年,尽管得到了许多公共和私人捐助者的捐助(我们对此表示感谢),但区域难民应对计划的资金仅占 30% 左右。我们要求接收国继续敞开大门,坚持进步政策,同时再次要求其他国家为这场正在发生的悲剧性危机做出更多贡献,直到其根源得到解决,和平得以恢复。2025 年区域难民应对计划预算为 18 亿美元,高于 2024 年的 15 亿美元。合作伙伴数量也从 2024 年的 86 个增加到 2025 年的 111 个,其中三分之一由国家非政府组织和民间社会组成。我们非常感谢迄今为止对这场灾难性冲突中流离失所者所展现出的慷慨和团结,并敦促继续致力于这一事业。团结起来更强大。马马杜·迪安·巴尔德博士 苏丹局势区域难民协调员
摘要 本研究使用从 Scopus 数据库检索的数据,通过文献计量分析探索计算机科学的新兴研究领域。使用预定义查询进行系统搜索,最初得到 6,300 份文档,然后根据出版年份(2015-2025)、学科领域(计算机科学)、文档类型(期刊文章)、语言(英语)和开放存取可用性进行细化,共得到 447 篇文章。分析是使用生成的文献计量图进行的,包括术语共现和共同作者网络。结果强调了关键的新兴研究趋势,包括人工智能、机器学习、云计算、物联网 (IoT)、网络安全和量子计算方面的进步。此外,全球合作模式揭示了领先的研究贡献者和潜在的国际合作领域。这些研究结果为计算机科学研究的未来方向提供了宝贵的见解,为阿鲁沙技术学院等机构提供了战略机会,为这些进步做出贡献并从中受益。关键词:人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、机器学习、网络安全、云计算、量子计算、新兴趋势 简介 计算机科学领域以前所未有的速度发展,成为技术创新和社会转型的基石 (Aldoseri et al., 2024; Rashid & Kausik, 2024)。作为一个充满活力的跨学科领域,它促进了人工智能、数据科学、网络安全、量子计算和人机交互等各个领域的突破性进步 (Radanliev, 2024; Taherdoost & Madanchian, 2023)。这些进步不仅彻底改变了行业,而且重塑了人们在日常生活中与技术互动的方式。然而,技术的不断变化的性质不断创造新的挑战、机遇和研究问题,从而催生出需要学术界、工业界和政策制定者关注的新兴研究领域(Dwivedi 等人,2023 年;Junaid 等人,2022 年)。
缅因州容易遭受各种危险,从冬季暴风雪、龙卷风和飓风等自然灾害,到危险材料泄漏和恐怖主义行为等人为事件。州政府的责任是为这些不同的紧急情况做好准备并保护其公民。
以下是新西兰食品系统感兴趣的公开信息的消化。互联网来源,评论,新闻媒体和科学出版物会定期审查有关变化的事件或迹象,这可能与食物的安全有关。项目的相关性和有效性符合健康,不确定性,未来,成本和信任的广泛标准,对项目进行了筛选和选择。整体收集或包括任何特定项目都不表明新西兰食品安全(NZFS)或新西兰政府政策的认可。每一个效果都是为了确保内容准确地反映了文档页脚中指出的“信息的最后日期”的信息。请注意文本中的超链接,请参阅NZF控制之外的外部Internet资源。读者应在依靠此处或参考网站上摘要的内容之前接受建议。这些信息是为了新西兰食品业务的利益而提供的,并且不构成法律建议或官方方向。食品企业应考虑此信息,并在适当的情况下将学习应用于其食品管理系统。
在新兴市场和发展中经济体(EMDE)中扩展本地货币融资解决方案需要解决关键外汇(FX)风险,以限制将资源动员降低到可持续发展成果的风险。挑战包括多边发展银行(MDB)和开发金融机构(DFI)业务模式的结构性限制,当地金融市场欠发达,以及缺乏激励措施和可扩展的工具来吸引机构投资者。,尽管捐助者提供的当前市场解决方案(例如货币对冲工具,当地货币债券和其他混合金融方法)提供了潜力,但它们也面临许多关键限制。本文提出了扩大当地货币融资流动,加深国内资本市场并动员本地参与者的政策选择,其目标是促进EMDES的长期经济韧性和稳定性。
当今的计算机架构和设备技术(用于制造它们)都面临着重大挑战,使其无法提供人工智能(AI)等复杂应用程序所需的性能。复杂性源于需要计算的极高的操作数量和所涉及的数据量。直接后果是,此类应用程序所涉及的计算工作量受到实际计算系统众所周知的壁垒的限制:(1)由于处理器和内存速度之间的差距越来越大而导致的内存壁垒,以及有限的内存带宽使得内存访问成为以内存访问为主的应用程序的性能杀手和功耗;(2)功率壁垒,涉及冷却的实际功率限制,这意味着 CPU 时钟速度无法进一步提高。
关于研讨会 来探索计算机科学新兴趋势的变革领域,其中的独创性和技术突破正在重新定义可能性的边界。本次研讨会探讨人工智能、量子计算、区块链创新和强大的网络安全策略方面的开创性进步。了解这些尖端发展如何彻底改变行业、增强全球连通性并以无与伦比的精确度应对紧迫挑战。加入我们,开启一场激发智力的旅程,进入计算机科学的动态领域,未来正在今天被设计出来。