《麻省理工学院科学政策评论》(SPR)是一本由麻省理工学院研究生运营的开放获取、同行评审期刊,致力于新兴技术和公共政策的交叉研究。2020 年夏天,我们发布了第一卷,其中刊登了有关基因组编辑、自动驾驶汽车、联邦研发资金以及许多其他有趣主题的文章,例如抗生素耐药性和下一次公共卫生紧急情况。我们的目标是公正地审查解决当前问题的政策,并弥合科学家、政策制定者和公众之间的差距。我们正在招募一名技术总监和一名传播总监,加入我们 2021-2022 年的执行团队。以下是各自角色的简短描述。如果您有兴趣,请在 3 月 8 日之前发送电子邮件至 MIT SPR 主编 Yana Petri(scipolrev-exec@mit.edu)。如果您被选中,我们将邀请您参加后续面试。请注意,我们将优先考虑麻省理工学院的研究生和本科生。技术总监的职责:
随着太空民主化的兴起,地球观测 (EO) 图像对各行各业来说变得越来越重要。然而,构建能够实现持续高质量全球覆盖的星座仍然困难且成本高昂。将卫星星座重新配置到不同的轨道平面以改变其观测性能传统上是一个燃料密集型过程。可重构星座 (ReCon) 的概念考虑了在进行燃料效率高的机动以改变卫星地面轨道时的 퐽 2 扰动效应。与不可重构星座相比,ReCon 通过减少按需对给定地面事件进行重复观测所需的卫星数量,降低了高重访频率、高质量分辨率、EO 星座的成本。本文首先探讨了 ReCon 性能对重构需求、设计成本和图像价值的不确定性的敏感性。敏感性分析表明,在需求极低的情况下,ReCon 无法提供具有成本效益的解决方案(就每美元花费所响应的事件而言)。在需求高的情况下,ReCon 根本无法满足需求。对一系列需求情景的蒙特卡罗分析表明,使用分阶段部署 ReCon 为应对 EO 图像需求的不确定性提供了一种灵活、具有成本效益的解决方案。通过分阶段部署将发射成本推迟到未来,不仅可以为星座设计提供灵活性,而且还允许设计人员利用持续降低发射成本和增加发射机会的机会。分阶段部署星座还可以使卫星技术随着时间的推移而发展,从而有助于捕获更高价值的图像并进一步增强 ReCon 的功能。实施分阶段部署更多卫星的选项使 ReCon 能够更好地应对太空资产需求的不确定性。
计算机和思想是将人工智能定义为学科的两个类别。人们普遍认为,在过去的三十年中,人工智能的工作对Compoter Architectures的各个方面具有强烈的影响。在本文中,我们还提出了相反的主张;计算机架构的状态对我们的思想模型产生了强烈的影响。von Neumann计算模型在特定方向上具有人工智能。生物系统中的智能是完全不同的。最新的基于行为的人工智能中的工作已经提出了新的智力模型,这些模型与生物系统更加接近。他们使用的非von Neumann计算模型与生物学共享许多特征。
投稿截止日期:2024年12月31日 插图 本期特刊由麻省理工学院(MIT)与《光:科学与应用》杂志合作,旨在突出麻省理工学院近期在光学和光子学领域最前沿的研究工作,展示基础、应用和工程领域的前沿进展。 麻省理工学院简介 麻省理工学院(MIT)是位于美国马萨诸塞州剑桥市的世界著名研究型大学。麻省理工学院成立于1861年,因其在科学、技术和工程研究方面的杰出贡献而获得了全球赞誉。作为全球最重要的学术机构之一,麻省理工学院在教育、技术创新和应用研究方面享有卓越的声誉,曾培养出众多诺贝尔奖获得者。
20 世纪 80 年代中期,一系列与微下击暴流(强大的雷暴引起的下沉气流和发散性地面风切变)相关的商用飞机事故促使美国联邦航空管理局开发了终端多普勒气象雷达 (TDWR),为美国大型机场提供风切变检测和预警服务。林肯实验室的任务是开发 TDWR 原型以及所需的信号处理和模式识别算法,以提供高度可靠、全自动的风切变现象检测。该原型在科罗拉多州丹佛、密苏里州堪萨斯城和佛罗里达州奥兰多进行了 TDWR 运行演示。这些测试验证了 TDWR 概念的技术和操作可行性,并提供了有关风切变区域特征的宝贵数据,支持针对不同环境的检测算法优化。林肯实验室的 TDWR 原型活动促使美国联邦航空管理局从雷神公司采购了 45 台 TDWR。TDWR 网络在 20 世纪 90 年代全面部署,自 1994 年以来,美国没有发生过重大风切变相关事故。林肯实验室继续支持美国联邦航空管理局优化 TDWR 风切变检测算法的性能;现代化 TDWR 数据处理架构;并实施其他算法,包括雷暴跟踪和运动预测功能。
W1教授职位隶属于这四个SH Excellence Shiairs,其中包括CAU,UZL和UKSH-PHSH-As AS相关成员之间的联合设施。作为跨坎普斯组织结构,PHSH代表了卓越集群PMI在联邦和州卓越战略(EXSTRA)中的可持续结构。PHSH也是大学诊所研究基金治理的模型。在这里宣传的W 1教授职位的创新研究概念应以互补的方式补充各自的SH卓越主持人的研究概况。招募初级教授可确保其在炎症研究中卓越的可持续性。您将在Schleswig-Holstein中找到出色的研究条件:环境为您提供了最新的生物医学研究的关键技术,您将与炎症研究领域的主要研究人员合作。所涉及的机构还支持家庭友好的结构。
瑜伽作为一种实践和生活哲学已有4500多年的历史,并在印度河谷文明中具有瑜伽习俗的已知证据。过去几十年来,瑜伽和冥想的效用是一种实践,其背后越来越多的科学证据。已经发表了重要的科学文献,说明了瑜伽实践的好处,包括“ asana”,“ pranayama”和“ dhyana”对心理和身体健康。电生理和最新功能磁共振成像(fMRI)研究发现了明确的瑜伽实践神经特征。在本文中,我们根据dailistic的“ sankhya'学校进行了对瑜伽哲学的回顾,这适用于帕坦贾利在他的瑜伽经文中摘要的意识,然后对五个“ vritti”(心理模式)的讨论,“ pratyahara”,“ dharaana”,“ dharaana”,“ dhyhara”,“ dhyhara”,“ dhyhara”,“ dyharana”,“ dhyhara”,'''''''''''; ‘samapatti'。我们制定了意识理论(YTC),这是一种具有凝聚力的理论,可以对外部调制和内部状态进行建模。我们提出,应该将注意力,睡眠和思想流浪理解为心灵的独特调节状态。ytc允许我们对外部状态,冥想的内部状态,“ samadhi”甚至意识障碍进行建模。此外,我们列出了一些可检验的神经科学假设,这些假设可以使用YTC回答并分析益处,结果和可能的局限性。
细菌DNA中的酥脆/CAS系统有助于这些细菌产生对穿透噬菌体的抗性。RNA目标仪式(例如CRISPR/CAS13)在细胞核中具有强大的功能,以中断这些抗性。,但它们在细胞的胞质中效率低下,在这些细胞的细胞中,许多RNA病毒被复制。在RER博士的指导下,Helmholtz Munich的发展遗传学研究所的科学团队和TUM的发展遗传学主席。nat。Wolfgang Wurst与Helmholtz Munich的Virogie研究所以及TUM和TUM的Tum和Virogie研究所进行了密切合作,已开发了一种解决方案:CAS13D NCS。这种新的分子工具使位于细胞核中的CRISPR-RNA分子可以远足进入Cyto血浆,并在高效的高效中中和RNA病毒(自然2024; doi:10.1038/s41421–00672–1)。研究小组的例证表明,感染SARS-COV-2的细胞的CAS13D NC治疗可防止SARS-COV-2(绿色)在细胞质中的传播。这一进展为开发针对病毒感染的主动防御策略打开了大门。suk
引用:Hart,Stephanie M.等。“使用合成DNA支架进行激子传输的工程耦合。”Chem 7,3(2021年3月):752-773。©2020 Elsevier Inc