第四次工业革命由虚拟现实、物联网、区块链和人工智能等技术的出现所推动,正在深刻影响我们的生活和工作方式。人工智能是二十一世纪最具颠覆性的力量之一,在计算能力提升和可用数据激增的催化下,近年来取得了巨大进步,有望对全球经济和整个社会产生深远影响。人工智能的影响不仅体现在各个行业,还体现在大多数业务职能中,其中最大的潜在价值影响体现在销售和营销方面。人工智能无疑正在改变人们与企业互动、购买产品和服务的方式,以及组织推广和产生产品需求的方式。
过去五年来,我们对果蝇先天免疫的理解取得了重大进展,这得益于两项变革性技术——基因组编辑和全基因组关联研究——以及从感染后病原体生长和宿主存活的平行研究中获得的见解。因此,研究人员已经鉴定出新的和必要的效应物,改写了抗菌肽的个体和集体作用,并确定了随机变异和持续感染是微生物感染的共同特征。我们在此重点关注果蝇对细菌或真菌病原体的可诱导无细胞反应。鼓励对其他昆虫的先天免疫、肠道和其他器官的防御、细胞免疫或抗病毒机制感兴趣的读者查阅有关这些主题的最新评论 [ 1 – 6 ]。
到2050年,世界的预计人口将为100亿。[1]与如此庞大的人口规模相关的最艰巨的可持续性挑战之一将是处理所有塑料产品[2],即Poly-ersers的生产和回收。[3]毫不奇怪,在全球范围内进行聚合物回收的研究努力。机械回收倾向于导致原始材料,但质量较低。[4]一个更好的可能性是化学回收,[5,6],即[7]化学[7] [7]或生物学[8]将聚合物催化为其组成单体,以便将它们重新聚合到同一质量的质量Mate-Mate-Mate-Rial,或A NEW(CO CO)。[9,10]另一种方法是将聚合物重新利用为不同的增值化学物质(升级)。[11-15]两种方法都是闭环,即与统一经济原则兼容。[16]
摘要:人工智能 (AI) 的快速发展催化了自主系统的重大发展,这些系统正日益影响着交通、机器人和工业自动化等各个领域。本文探讨了支撑这些自主系统的人工智能技术的发展,重点关注它们的能力、应用和面临的挑战。讨论的关键领域包括推动自主性的技术创新,例如机器学习算法和传感器集成,以及在自动驾驶汽车、无人机和机器人系统中观察到的实际应用。此外,本文还讨论了影响自主技术部署和接受的关键挑战,包括安全、道德问题和监管问题。通过研究当前趋势和未来前景,本研究旨在全面概述人工智能如何改变自主系统格局,并确定未来研究和开发的关键领域。
外国援助——以及我们与美国国际开发署 (USAID) 的合作——是我们参与这些主题的重要组成部分。例如,我们计划利用外国援助资金,与澳大利亚和私营部门合作伙伴一起支持一项大型海底电缆和网络安全恢复项目,将具有战略意义的太平洋岛国和小岛屿发展中国家 (SIDS) 连接到可靠的数字基础设施。拜登总统宣布将为该项目投入 1500 万美元,但须经国会批准,这已经引发了扩大工作的更多讨论——包括增加资助者、与更多私人合作伙伴合作,以及扩展到整个技术堆栈,从基础设施到云服务,再到专门的网络安全规定。下周我将前往该地区继续开展这项工作。
几乎所有这些优先事项和随后取得的成功都是由之前的美国国家野生动物联合会战略计划“拯救美国野生动物:迈向 2018-2021 财年共同议程”所催化的。该计划是在我们还未预见到全球重大不确定性和动荡之前制定的:全球大流行、经济动荡、种族正义觉醒、环境恶化和野生动物数量加速下降,所有这些都因气候变化迅速连锁和普遍的影响而加剧。尽管取得了许多成功,但我们目前的进展速度远远不足以应对这个决定性十年的挑战。我们认识到,我们必须在努力应对对野生动物、栖息地和人类不可分割的威胁时实现更快的速度、规模和整合。我们的解决方案必须与我们面临的危机的严重程度相匹配。
水稻是我国的主要粮食作物,对国际粮食稳定有着重要贡献。随着水稻基因组测序、生物信息学和转基因技术的进步,我国科研人员发现了控制水稻产量的新基因,解析了遗传调控网络,建立了分子设计育种新框架,取得了许多变革性的成果。本文介绍了近年来我国在水稻产量性状研究方面的一些突破和分子设计育种方面的一系列成果,综述了产量性状相关功能基因的鉴定与克隆以及水稻功能基因的分子标记开发,以期对下一步的分子设计育种工作及进一步提高水稻产量起到借鉴作用。