摘要在2018年,Uber发布了一项针对其独立承包商劳动力的移动申请,他们对在平台上工作时缺乏自主权,透明度和灵活性感到越来越不满意。基于工作的游戏化,应用程序将个性化的奖励与Uber保持无摩擦市场的需求联系起来。但是,正如最近对零工经济的研究所表明的那样,工人通过开发工作游戏抵制游戏算法管理。我们的发现,基于对使用Uber应用程序的驾驶员帐户的分析,介绍了驱动程序玩耍的玩家模式和工作游戏的类型。我们确定了两种独特的玩家模式,分别是磨削和对立的比赛,它们分别说明了驾驶员的同意和抵抗游戏化的方式。我们还描述了Uber驾驶员在抵抗Uber游戏化的情况下玩的几个工作游戏。这项研究有助于理解面向工人的应用程序的(重新设计)如何塑造基于平台引发的算法治理和工人发起的游戏的动力动力学。
为了了解多细胞的演变,我们必须了解选择如何以及为什么在此过程中的第一个步骤:简单多细胞基团的演变。多细胞性在具有根本不同的生态学的独立谱系中已经演变了很多次,但是尚未系统地检查这些不同的选择性驱动因素。在这里,我们回顾了系统学,比较生物学,古生物学,合成生物学,理论和实验进化方面的最新发展,突出了十个简单多细胞性的选择性驱动因素。我们的调查强调了可用于简单多细胞的许多生态机会,并强调需要进行其他工作,以研究这些第一个步骤如何影响复杂多细胞性的随后演变。
我们报告了四个主要发现。首先,如果疫情前的生产力增长趋势重现,未来二十年全球年均增长率可能约为 2.7%——比 2010 年代的平均水平低 1 个百分点左右。其次,各国在疫情引发的就业和劳动生产率转变方面存在很大差异。那些能够利用远程工作技术的国家,其 GDP 水平可能会永久性地比基准路径高出 1%。在无法做到这一点的国家,产出可能会比基准低 10%。第三,近期房地产泡沫的重演——导致劳动生产率增长长期下降和就业模式转变——可能会永久性地使各国的 GDP 水平平均下降 5-10%,中国将下降近 15%。第四,气候转型既带来机遇,也带来风险。有序转型,即绿色技术及时获得融资并提高生产率,短期成本将很小,并最终将在2040年之前将GDP水平提高1%。但如果转型是无序的——绿色投资落后于金融市场预期——那么到2040年,GDP可能会比基准预测低3%。
3. LDD-IFE 技术问题——有几种方法可以提供 LPI 抑制和辐射均匀性所需的带宽。每个激光源可能产生所需的全部带宽、部分带宽或跨越所需光谱的离散波长。宽带非相干系统因过大带宽导致的时间调制而引发激光损伤问题,而宽带频率上转换为紫外波长具有挑战性,因此在离散波长下工作的激光器应该更简单、更有优势,尽管考虑到 IFE 反应堆容器可用立体角的实际限制,可能需要光谱光束组合 [19] 将所有激光辐射传送到目标。基于 OPA 或激光的系统可以为 LDD-IFE 提供所需的宽带放大。
1 马来西亚雪兰莪州沙阿南管理与科学大学国际医学院社区医学系,2 马来西亚新山亚洲城市大学医学院社区医学系,3 马来西亚莫纳什大学马来西亚分校谢富年医学与健康科学学院全球公共卫生系,4 印度马尼帕尔高等教育学院马尼帕尔塔塔医学院社区医学系,贾姆谢德布尔,5 孟加拉国达卡萨瓦尔贾汉吉尔纳加尔大学公共卫生与信息学系,6 孟加拉国达卡萨瓦尔公共卫生高级研究卓越中心,7 阿富汗喀布尔喀布尔医科大学,8 奥地利圣波尔滕应用科学大学健康科学系,9 奥地利克雷姆斯多瑙河畔克雷姆斯 IMC 应用科学大学国际商务与出口管理系,10克雷姆斯继续教育,经济与健康部,克雷姆斯,奥地利,11 阳光海岸大学,健康与行为科学学院,马鲁奇多尔,澳大利亚,12 阳光海岸健康研究所,阳光海岸大学医院与健康服务中心,伯蒂尼亚,澳大利亚,13 莱布尼茨预防研究与流行病学研究所(BIPS)临床流行病学系,不来梅,德国,14 博仁大学创新商业与会计学院,曼谷,泰国,15 曼谷大学经济与投资学院,曼谷,泰国,16 萨拉哈丁大学埃尔比勒科学研究中心总局,埃尔比勒,伊拉克,17 牛津大学纳菲尔德人口健康系,牛津,英国,18 加齐大学医学院,医学教育与信息学系,安卡拉,土耳其,19 国际大学商学院,胡志明市, 20 越南国立大学,胡志明市,越南,21 万隆伊斯兰大学公共卫生系、医学院和研究生院,万隆,印度尼西亚,22 万隆伊斯兰大学医学院,万隆,印度尼西亚,23 圣佩德罗学院药学系、药学系,达沃市,菲律宾,24 圣亚历克修斯学院护理学院,科罗纳达尔市,菲律宾,25 马来西亚登嘉楼大学商业、经济和社会发展学院,瓜拉登嘉楼,马来西亚,26 医学研究系医学统计部,彬乌伦,缅甸,27 玛希隆大学人口与社会研究所,佛统,泰国,28 阿赫玛杜贝洛大学生命科学学院,扎里亚,尼日利亚,29 苏库尔 IBA 大学教育系,苏库尔,巴基斯坦,30 临床医学院药学实践系沙特阿拉伯费萨尔国王大学药学系,31 社区医学系,喜马拉雅医学科学研究所,印度德拉敦,32 马来西亚莫纳什大学药学院,马来西亚班达尔双威,33 埃及吉萨医学研究和统计机构,34 肯尼亚内罗毕临床研究重点(CRK-CRO),35 美国伊利诺伊州查尔斯顿东伊利诺伊大学兰普金商业与技术学院,36 英国南安普顿南安普顿大学医学院临床信息学研究组,37 中国福州福建医科大学公共卫生学院流行病学与卫生统计学系,38 新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院及新加坡国立大学卫生系统,39 柬埔寨金边 KHANA 人口健康研究中心,40 美国加利福尼亚州瓦列霍图罗大学全球健康研究中心
1。The Executive Secretary circulates herewith, for the information of participants in the third meeting of the Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework and the twenty-fourth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, an information document providing an updated synthesis and assessment of how the actions implied by the proposed targets in the first draft of the post-2020 global biodiversity framework and a comprehensive monitoring框架可能有助于实现框架的生物多样性里程碑和目标(目标A)。该文件是由一群由未来地球的生物发现计划和地球观测小组生物多样性观察网络(GEO BON)召集的专家组成的。
近年来,全球价值链 (GVC) 塑造了全球化的动态。本文回顾了衡量各国参与 GVC 的关键概念和工具,探讨了最近的趋势,并从实证角度研究了 GVC 参与的潜在驱动因素。本文的分析发现,在过去十年中,GVC 经历了一次重要的转变,贸易成本上升和一些大型新兴市场经济体的贸易一体化放缓导致参与度下降,而近期技术发展的作用仍不明确。此外,供应链似乎随着时间的推移变得越来越区域化。本文还深入探讨了生产链联系在最近全球冲击跨国传播中的作用,揭示了对贸易和活动的重要放大效应。最后,它讨论了 GVC 和全球贸易的未来前景,包括与冠状病毒大流行相关的发展。
是市场行为的基石,有可能影响企业将其商业模式转向循环经济。消费者对可持续产品和服务的需求可以引领企业(Lee,2016 年)。消费者对商品和工业活动对环境影响的无知继续阻碍着转型进程(Achillas 等人,2011 年)。如果消费者对再利用产品没有积极的看法,他们参与转型过程的动力就会很低。此外,更环保的产品往往价格更高,因为成本是在前期产生的,包括对更好的设计、研究、技术专长、不同材料和基础设施(如废物管理)的投资。价格仍然是客户做出购买决策的主要因素;然而,线性生产系统中的较低价格不包括产品对环境的负面影响(Pheifer,2017 年)。
老龄驾驶员数量迅速增加,他们面临着因退化过程而导致的残疾,从而影响他们的驾驶表现。本研究的主要目的是确定老龄驾驶员的心理工作量,而第二个目的是比较老龄驾驶员和对照组的心理工作量。研究方法包括包含三个情境复杂度等级的道路实验性驾驶任务。对 30 名驾驶员进行了 NASA 任务负荷指数 (NASA-TLX) 和脑电图 (EEG) 测量。NASA-TLX 得分显示,在中等复杂情境和非常复杂情境中,老龄驾驶员的平均体力需求得分最高,分别为 37.25 和 43.50。同时,对于脑电信号的波动,结果表明情境复杂性对通道位置 FZPZ 和 O1O2 的 RPθ 和 RPα 有显著影响。在简单情况下,老龄司机和对照组的加权工作量得分存在显著差异,而所有通道位置的 RPθ 和 RPα 频段均无显著差异。这些发现将有助于设计师、制造商、开发商和政策制定者为老龄司机设计更好的驾驶环境。
AlkotmányU的生态研究中心生态学与植物学研究所。2 - 4,H-2163Vácrátót,匈牙利B森林现场诊断和分类部,pf。132,H-9401 Sporon,匈牙利C植物解剖学系,生物学研究所,EötvösLorándUniversity,PázmányP。Stny。 1/c,H-1117布达佩斯,匈牙利d ostffyasszonyfai u。 60,H-9600Sárvár,匈牙利E系,兽医大学,PF。 2,H-1400布达佩斯,匈牙利F森林和森林保护研究所,pf。 132,H-9401 Sporlon,匈牙利G Bem J. U。 1/d,H-2066Szár,匈牙利H Zichy P. U。 3/1, H-2040 Budaörs, Hungary i Biodiversity & Macroecology Group, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, via Irnerio 42, 40126 Bologna, Italy j Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Herman O. u. 15,H-1022布达佩斯,匈牙利K Damjanich J. U。 137,H-1154布达佩斯,匈牙利L部,匈牙利自然历史博物馆,巴罗斯U。 13,H-1088布达佩斯,匈牙利132,H-9401 Sporon,匈牙利C植物解剖学系,生物学研究所,EötvösLorándUniversity,PázmányP。Stny。1/c,H-1117布达佩斯,匈牙利d ostffyasszonyfai u。60,H-9600Sárvár,匈牙利E系,兽医大学,PF。 2,H-1400布达佩斯,匈牙利F森林和森林保护研究所,pf。 132,H-9401 Sporlon,匈牙利G Bem J. U。 1/d,H-2066Szár,匈牙利H Zichy P. U。 3/1, H-2040 Budaörs, Hungary i Biodiversity & Macroecology Group, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, via Irnerio 42, 40126 Bologna, Italy j Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Herman O. u. 15,H-1022布达佩斯,匈牙利K Damjanich J. U。 137,H-1154布达佩斯,匈牙利L部,匈牙利自然历史博物馆,巴罗斯U。 13,H-1088布达佩斯,匈牙利60,H-9600Sárvár,匈牙利E系,兽医大学,PF。2,H-1400布达佩斯,匈牙利F森林和森林保护研究所,pf。132,H-9401 Sporlon,匈牙利G Bem J. U。 1/d,H-2066Szár,匈牙利H Zichy P. U。 3/1, H-2040 Budaörs, Hungary i Biodiversity & Macroecology Group, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, via Irnerio 42, 40126 Bologna, Italy j Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Herman O. u. 15,H-1022布达佩斯,匈牙利K Damjanich J. U。 137,H-1154布达佩斯,匈牙利L部,匈牙利自然历史博物馆,巴罗斯U。 13,H-1088布达佩斯,匈牙利132,H-9401 Sporlon,匈牙利G Bem J. U。1/d,H-2066Szár,匈牙利H Zichy P. U。3/1, H-2040 Budaörs, Hungary i Biodiversity & Macroecology Group, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, via Irnerio 42, 40126 Bologna, Italy j Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Herman O. u.15,H-1022布达佩斯,匈牙利K Damjanich J. U。137,H-1154布达佩斯,匈牙利L部,匈牙利自然历史博物馆,巴罗斯U。13,H-1088布达佩斯,匈牙利