1 IOM, World Migration Report 2022 (Geneva, 2022). Available at https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/ . 2 United States, Office of the Director of National Intelligence, National Intelligence Council, Strategic Futures Group, The future of migration: Structural drivers of the future – demographic trends, Deeper Looks series (2021). Available at www.dni.gov/index.php/gt2040-home/gt2040-deeper-looks/future-of-migration . 3 UNHCR, UNHCR: A record of 100 million people forcibly displaced worldwide, UN News (23 May 2022). Available at https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772 . 4 Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO), Forced displacement, factsheet (2022). Available at https:// civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/forced-displacement-refugees-asylum-seekers-and-internally-displaced-persons-idps_ en#:~:text=Displacement%20lasts%2020%20years%20on,10%20years%20for%20most%20IDPs . 5 Fran Girling and Angus Urquhart, Chapter 2: Humanitarian and wider crisis financing, in: Global Humanitarian Assistance Report 2021 (Bristol, Development Initiatives, 2021). Available at https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/chapter-two-humanitarian-and-wider-crisis-financing/ . 6 This is as measured by the total cost-to-transfer ratio. 7 DG ECHO, Cash transfers, Thematic Policy Document No. 3 (March 2022). Available at https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/thematic_policy_document_ no_3_cash_transfers_en.pdf . 8 CALP Network, The State of the World's Cash 2020: Cash and Voucher Assistance in Humanitarian Aid (N.p., 2020). Available at www.calpnetwork.org/resources/ collections/state-of-the-worlds-cash-2020/ . 9 See United Nations, Secretary-General's High-Level Panel on Internal Displacement, Shining a Light on Internal Displacement: A Vision for the Future , Report of the United Nations Secretary-General's High-Level Panel on Internal Displacement (N.p., September 2021). Available at https://internaldisplacement-panel.org/.
为辨别数字技能在人工智能引发的技能偏向型技术变革中所扮演的角色,本研究利用美国劳工统计局的职业数据,采用固定效应建模、异质性分析和调节效应检验等方法,估计了取代风险对职业工资和就业的影响,并检验了数字技能的调节作用。研究结果主要发现三点:(1)人工智能取代风险对职业工资和就业具有显著的负向影响;(2)不同职业特征之间的异质性效应显著;(3)数字技能在防范取代风险方面发挥了显著的调节作用。核心政策含义是建议在各职业的教育和培训中强调数字技能,以适应未来的工作要求。
当前的癌症检测方法在很大程度上取决于相应癌症抗原的成分分析。缺乏卵巢癌筛查的有效且简单的临床方法,这阻碍了早期对卵巢癌及其治疗的鉴定。为了开发一种简单而快速的方法来定量分析卵巢癌,我们开发了一种基于DNA链位移的方法,并在5分钟内通过一步等温反应在5分钟内完成了miR-21的快速检测。荧光强度轨迹与miR-21浓度在100 fm – 100 nm的范围内具有良好的线性关系,下限为6.05 pm。这种检测方法简单,更快且准确。此外,它可以通过更改toehold的预设序列来检测其他癌症的miRNA生物标志物。
b"其中 | z \xe2\x9f\xa9 = D ( z ) | 0 \xe2\x9f\xa9 是一个与真空态 | 0 \xe2\x9f\xa9 相关的相干态,通过位移算子 D ( z ) = exp \xe2\x88\x92 za \xe2\x80\xa0 \xe2\x88\x92 \xc2\xaf za 表示 Heisenberg\xe2\x80\x93Weyl 代数 [ a , a \xe2\x80\xa0 ] = 1 [ 6 ]。我们注意到,该提议看似简单,但代价是“字母”的非正交性,即 tr ( \xcf\x81 0 \xcf\x81 1 ) \xcc\xb8 = 0,导致它们的可区分性受到限制。由于相干态不需要非线性介质来产生,因此与早期利用压缩态 [ 7 ] 且要求“硬”非线性相比,使用相干态似乎更具优势 [ 3 ]。然而,实验技术的最新进展可能会扭转这一趋势,至少在超越标准相干态变得有利的情况下。以薛定谔猫态作为正交字母表状态的候选者为例 [ 1 ]。这项研究的目的是给出一个由 Gazeau\xe2\x80\x93Klauder 相干态组成的字母表候选者的例子 [ 8 ]。我们分析了与配备了克尔介质典型的多项式非线性的振荡器相关的 Gazeau\xe2\x80\x93Klauder 状态的二进制通信。已经针对各种量子系统研究了 Gazeau\xe2\x80\x93Klauder 相干态:单模”
b"其中 | z \xe2\x9f\xa9 = D ( z ) | 0 \xe2\x9f\xa9 是一个与真空态 | 0 \xe2\x9f\xa9 相关的相干态,通过位移算子 D ( z ) = exp \xe2\x88\x92 za \xe2\x80\xa0 \xe2\x88\x92 \xc2\xaf za 表示 Heisenberg\xe2\x80\x93Weyl 代数 [ a , a \xe2\x80\xa0 ] = 1 [ 6 ]。我们注意到,该提议看似简单,但代价是“字母”的非正交性,即 tr ( \xcf\x81 0 \xcf\x81 1 ) \xcc\xb8 = 0,导致它们的可区分性受到限制。由于相干态不需要非线性介质来产生,因此与早期利用压缩态 [ 7 ] 且要求“硬”非线性相比,使用相干态似乎更具优势 [ 3 ]。然而,实验技术的最新进展可能会扭转这一趋势,至少在超越标准相干态变得有利的情况下。以薛定谔猫态作为正交字母表状态的候选者为例 [ 1 ]。这项研究的目的是给出一个由 Gazeau\xe2\x80\x93Klauder 相干态组成的字母表候选者的例子 [ 8 ]。我们分析了与配备了克尔介质典型的多项式非线性的振荡器相关的 Gazeau\xe2\x80\x93Klauder 状态的二元通信。已经针对各种量子系统研究了 Gazeau\xe2\x80\x93Klauder 相干态:单模”
1 国内流离失所监测中心,“全球国内流离失所数据库”,2023 年 10 月 5 日访问,https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data。2 国内流离失所监测中心,“项目提案:人道主义政策和国际体系”,2021 年 9 月。3 联合国秘书长国内流离失所问题高级别小组,“关注国内流离失所问题:未来愿景”,2021 年 9 月。4 联合国秘书长国内流离失所问题高级别小组,“民间社会和其他各方的反应”,2021 年,https://internaldisplacement-panel.org/reactions-from-civil-society-and-others/index.html。 5 境内流离失所监测中心,“借力打力:境内流离失所监测中心承诺贯彻联合国秘书长境内流离失所问题高级别小组的建议”,2021 年 10 月。6 境内流离失所监测中心,“从证据到影响:规划境内流离失所监测中心的未来 10 年”,2020 年。
拉动线传感器的核心是轴承安装的滚筒,钢丝绳在其上被缠绕。绳索的放松驱动鼓的旋转,因此绳索的线性位移将转换为滚筒的角位移。通过测量鼓的角度,检测到线的线性位移。
图 5. (a) “全局-局部”建模方法,从粘合机身筒模型的全局模型中提取位移场,并为局部模型(W =500 毫米)插入边界条件;(b) 压力差为 ∆P =0.06 MPa(代表客机机身)时,具有三种不同边界条件(BC1、BC2 和 BC3)的全局 FE 模型,颜色轮廓表示在应用边界条件下的位移大小(蓝色表示零位移,红色表示最大位移)
回想一下位移算符如何变换光子振幅算符,ˆ D ( α )ˆ a † ˆ D † = ˆ a † − α ∗ ,状态可以写成位移和创造的连续