摘要 以下社论介绍了关于“政治经济演变中的工作、环境和行星规模计算”的特刊。然而,在这里,我们超越了对特刊的每个贡献所涉及内容的概述,并试图对已经浮出水面的论点进行更明显的共享嵌入。这个特刊的最初想法是综合一系列当代全球政治经济挑战,即 (1) 技术(尤其是数字化转型)、(2) 自然(尤其是生态危机)和 (3) 工作(尤其是通过不断发展的平台经济实现的不稳定化)。这篇社论反思中提出的主要论点集中在资本主义发展复杂演变中发现的这些过程的共同基础和起源上。我们通过赋予后者一个新术语“行星大篷车”来定义它。
• 天王星大气全耦合大气环流模型的进展 - 动力学和玩具模型,Jonathan H. Jiang (JPL) • 需要在 -90 °C 至 -30 °C 范围内测试冰融化探测器?,Paula do Vale Pereira (中佛罗里达大学) • 中红外快速先进光学生命探测探测器 (MIRACLE),Yamuna Phal (科罗拉多矿业学院) • 用于行星原位光谱的微型、多功能、微观有机/无机成分分析探测器 (MOCAPS),Mool Gupta (弗吉尼亚大学) • 使用低电容固态纳米孔探测海洋世界的生命,Vanya Buvac (Goeppert LLC) • 用于增强行星保护和污染控制的激活雾系统,Gregory Fridman (AAPlasma LLC) • BOREAS - 通过模拟探测木卫二的地下海洋冰冷的表面条件,Ilankuzhali Elavarasan(德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校)• 用于高灵敏度宽带热检测的多孔硅基热电堆,Sabah Bux(JPL)• 用于检测未来潜在海洋世界任务的有机生物特征的 SCHAN 仪器,Victor Abrahamsson(JPL)• 即将到来的天王星恒星掩星活动和影子追逐者任务概念,Kunio Sayanagi(LARC)• SLUSH:进入海洋世界的冰钻探测器,Nicklaus Traeden(Honeybee Robotics)• 海洋世界和 Wolstenholme 峡湾冰下平台的样本选择和处理(SSHOW UP),Frances Bryson(康奈尔大学)• 用于导航木卫二的垂直进入机器人(VERNE),Frances Bryson(康奈尔大学)
心理健康是公共卫生的重要组成部分。最近发现联合国秘书长强调:“没有心理健康就没有健康[1]。”四分之一的人患有与心理健康有关的问题。近几十年来,人类健康在全球范围内已大大改善。,例如,在2000 - 2017年间,我们的五岁以下死亡率下降了49%,孕产妇死亡率的下降幅度约为38%[2,3]。,从广义上讲,全球健康指数的显着改善与大规模的环境降解相吻合[4]。通过热浪,干旱和洪水可见气候变化。绿色空间的缩小以及生物多样性和生态系统的丧失遍布各地。生物多样性和生态系统服务(IPBES)的政府间科学政策平台估计,一百万个物种面临灭绝的风险[5]。污染,尤其是空气和化学物质,正在上升。
人类世表示地球系统的No -Ableogue Tra fraigory的开始,这与全新世根本不同。这一新轨迹的特征是触发地球系统功能中不可逆和难以控制的变化的风险上升。我们迫切需要一种新的全球方法来维护关键的地球系统,以更有效,全面地调节功能。全球共享框架是现有方法的最接近的例子,其目的是管理世界上集体依赖的地球上的生物物理系统。在稳定的全新世条件下得出的现在必须根据新的人类世动力学发展。 这需要从仅关注政府以外的共同资源到确保地球系统关键功能的基本转变,而与国家边界无关。 ,我们提出了一个新框架(行星共同体)与全球共享框架的不同,它不仅包括全球共享的地理区域,而且还包括调节地球上的弹性和状态,因此宜居性的关键生物物理系统。 新的行星共同体应通过地球系统治理旨在恢复和增强行星的弹性和正义来表达并创造全面的管理义务。现在必须根据新的人类世动力学发展。这需要从仅关注政府以外的共同资源到确保地球系统关键功能的基本转变,而与国家边界无关。,我们提出了一个新框架(行星共同体)与全球共享框架的不同,它不仅包括全球共享的地理区域,而且还包括调节地球上的弹性和状态,因此宜居性的关键生物物理系统。新的行星共同体应通过地球系统治理旨在恢复和增强行星的弹性和正义来表达并创造全面的管理义务。
联合国气候变化框架公约缔约方大会第 27 届会议 (COP27) 将欢迎各国重申零排放目标的承诺,并作出雄心勃勃的国家自主贡献,以努力减少全球变暖。但如果不重新构想社会进步的标志,不解决全球生态破坏的根本原因,这些努力都将徒劳无功。气候紧急情况为取代以开采、增长为导向的剥削性经济体系提供了强有力的理由。流行病风险的增加、生物多样性危机以及国家内部和国家之间猖獗的不平等现象也是如此。COP27 峰会的议程绝不能忽视或孤立这些相互关联的危机。1
摘要。行星边界层(PBL)高度(PBLH)是各种流星和气候研究的重要参数。本研究提出了一个多结构深神经网络(DNN)模型,该模型可以通过整合早晨的温度纤维和表面气象观测来估计PBLH。DNN模型是通过利用富含的PBLH数据集而开发的,该数据集是从长期存在的辐射记录中得出的,并以高分辨率的微脉冲激光雷达和多普勒激光雷达观测来增强。我们以10个成员的合奏访问DNN的性能,每个成员都有独特的隐藏结构,从1994年到2020年,在南部大平原上共同产生了强大的27年PBLH数据集。各种气象因素对PBLH的影响是通过重要性测试严格分析的。此外,还评估了DNN模型的准确性,以针对辐射观测值进行评估,并与传统的遥感方法并置,包括多普勒激光雷达,天花板,拉曼激光雷达和微脉冲激光雷达。DNN模型在各种条件下表现出可靠的性能,并且相对于遥感方法表现出较低的偏见。此外,最初在普通区域进行训练的DNN模型在应用于山羊山(Green Ocean Amazon; Tropical Rainforest)和Cacti(云,Aerosol和Aerosol,Aerosol和复杂的地形相互作用; Middle lat Lattlative Mountains; Middle Lattlative Mountains)活动中遇到的异质地形和气候时,表现出显着的适应性。这些发现证明了深度学习模型在估计PBLH中的有效性,增强了我们对边界层过程的理解,对改善PBL在天气预测和气候建模中的表示的影响。
生命的起源和居住在包括我们自己的地球的物种的多样性是一个有趣的问题,它伴随着人类历史到当今。今天,数据库中基因组序列的令人惊叹的积累以及用于深入分析的无数生物信息学工具[1-3],清楚地表明,地球上生命的迷人生活史写在所有活物体的pangenome中。比较分歧DNA,RNA和/或蛋白质序列与共同祖先的比较,使我们能够将该历史的理论重建回到我们星球上的第一种自主细胞类型,该细胞在我们的星球上具有脂质包膜内具有核酸合成的核酸合成和核糖体的核酸群中的元素群体,该核酸属于蛋白质的概括[4] [5-7]。
美国国家学院出版社第五街,西北华盛顿特区,20001年,本研究基于合同编号NNH17CB02B/NNH17CB01T与国家航空航天管理局和赠款号2040016与国家科学基金会一起。 本出版物中表达的任何意见,调查结果,结论或建议不一定反映出为该项目提供支持的任何代理商或组织的观点。 International Standard Book Number-13: XXX-X-XXX-XXXXX-X International Standard Book Number-10: X-XXX-XXXXX-X Digital Object Identifier: https://doi.org/10.17226/26522 Copies of this publication are available free of charge from: Space Studies Board National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 500 Fifth Street, NW华盛顿特区,20001年,该出版物的其他副本可从美国国家科学院出版社(National Academies Press),西北第五街500号,凯克360,华盛顿特区,20001年; (800)624-6242或(202)334-3313; http://www.nap.edu。 版权所有2022,由美国国家科学院。 保留所有权利。 在美利坚合众国印刷的建议引用:国家科学,工程和医学学院。 2022。 起源,世界,生命:行星科学与天体生物学的十年战略2023-2032。 华盛顿特区:国家科学院出版社。 https://doi.org/10.17226/26522。2040016与国家科学基金会一起。本出版物中表达的任何意见,调查结果,结论或建议不一定反映出为该项目提供支持的任何代理商或组织的观点。International Standard Book Number-13: XXX-X-XXX-XXXXX-X International Standard Book Number-10: X-XXX-XXXXX-X Digital Object Identifier: https://doi.org/10.17226/26522 Copies of this publication are available free of charge from: Space Studies Board National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 500 Fifth Street, NW华盛顿特区,20001年,该出版物的其他副本可从美国国家科学院出版社(National Academies Press),西北第五街500号,凯克360,华盛顿特区,20001年; (800)624-6242或(202)334-3313; http://www.nap.edu。版权所有2022,由美国国家科学院。保留所有权利。在美利坚合众国印刷的建议引用:国家科学,工程和医学学院。2022。起源,世界,生命:行星科学与天体生物学的十年战略2023-2032。华盛顿特区:国家科学院出版社。https://doi.org/10.17226/26522。https://doi.org/10.17226/26522。
金星是太阳系中最神秘、最有趣的探索地点之一。然而,金星表面环境恶劣,岩石密布,温度、压力极高,化学腐蚀性极强。探测金星表面的行星探测车具有科学价值,但必须使用非常规方法代替传统的机器人控制和机动性。这项研究提出,张拉整体结构可以提供适应性和控制性,代替传统的机械装置和电子控制,用于金星表面和其他极端环境中的机动性。张拉整体结构重量轻且柔顺,由简单重复的刚性和柔性构件构成,仅通过张力稳定,灵感来自生物学和几何学,适合折叠、展开和适应地形。它们还可以利用智能材料和几何学的特性来实现规定的运动。根据科学探索的需要,简单的张拉整体探测车可以提供机动性和对地形和环境条件的稳健性,并可以由风等环境源提供动力。各种各样的张拉整体结构都是可能的,这里提出了一些适用于不稳定和复杂环境的初步概念。关键词:行星探测器,金星,张拉整体结构
《行星因果推断》一书探讨了地球观测 (EO) 数据如何增强社会科学研究,加深我们对人类对环境、社会和经济影响的理解。虽然使用调查和国家统计数据的传统方法成本高昂且有限,但来自卫星的 EO 数据为以精细分辨率研究城市化、贫困、冲突和森林砍伐等现象提供了全球实时视角。本书介绍了以因果为导向的基于 EO 的机器学习 (ML),其中分析图像中的空间数据以创建社会科学指标的代理并用于因果推断。这些行星因果推断方法可以为全球社会问题提供高分辨率洞察,为评估冲突、可持续发展和其他现象提供新方法。通过结合地理、历史和多尺度分析的见解,“行星因果推断”为研究人员提供了基础,以解决家庭、社区、区域和全球尺度的综合问题。本书的“成分”和“食谱”食谱式框架使社会科学家能够采用 EO-ML 方法,开发自己的研究方法,并解决全球范围内的紧迫问题。