信息社会的变革 Ian Miles 英国曼彻斯特大学 关键词:通信、计算机、经济发展、电子商务、信息社会、信息技术、网络、新媒体、社会变革、技术社会研究。 目录 1. 简介 2. 理解信息技术和信息社会 3. 信息社会的演变阶段 3.1. 第一阶段:“岛屿” 3.2. 第二阶段:“群岛” 3.3. 第三阶段:“大陆” 3.4. 第四阶段:“生态系统” 3.5. 信息社会的阶段 4. 电子商务 词汇表 参考书目 个人简介 摘要 本文首先概述了一种理解当代信息社会特殊性的方法,它不同于早期社会,早期社会必然涉及大量人类信息处理,而近代社会则大量使用技术来存储、复制和传输信息。本文重点介绍新信息技术,尤其是基于强大且快速发展的微电子技术的信息技术。这些技术的开发和使用已导致经济最发达的国家的经济体和社会普遍重新评估信息处理和使用的成本和可行性。其结果是,我们现在拥有了信息社会,在商业、生产、政府和休闲领域广泛采用了前所未有的信息部署方式。本文接着探讨了信息社会本身是如何演变的,并认为区分三个主要发展阶段是有帮助的,第四个阶段可能即将到来。这些阶段如此独特,以至于很难概括信息社会对就业、技能和社会组织的影响。本文还指出,不同国家社会、社会团体和经济部门的结果存在多样性,强调这些结果是社会选择的问题,而不是技术决定论的问题。最后,本文简要介绍了电子商务领域,以展示关于如何使用新网络功能的截然不同的观点,以及基于这些观点的竞争策略。
数字化主干支撑着他们转型的主要目标。当大众汽车 (VW) 计划到 2025 年将其制造系统的生产率提高 30% 时,领导者很快意识到,照常营业并不能让公司实现这一目标,新业务开发执行副总裁 Nihar Patel 解释道。要实现这一目标,大众需要数字化其生产和制造系统——而这样做需要额外的举措。因此,大众着手构建“工业云”,这是一个让工厂和供应商共享挑战和经过测试的解决方案的平台。“你可以去那里说……‘大众在 20 或 30 家工厂使用该 [解决方案]——这是一个相当不错的认可’,”Patel 说。随着贡献者分享更多用例,大众预计该平台将随着时间的推移对其供应链的所有部分变得越来越有价值。
一项可持续的海洋计划描述了促进海洋可持续使用并最大程度地创造当前和后代的收益和价值创造的政策和机制。它提供了一个框架,以调和对海洋及其资源的冲突使用,并在海洋经济中实现长期可持续增长。它可以包括一系列机制,例如监管改革,新兴部门的战略投资,海洋空间规划,沿海综合和分水岭管理,以及对海洋保护区的建立和实施以及其他有效的基于地区保护的保护措施,这些措施可以帮助人们对人们的贡献,经济和积极的生物多样性保护和持续的生物保护和适应性群体,并构成自然的贡献,风化范围和适应性变化。
会议的亮点是采用跨学科方法讨论所有这些问题,与会者包括信息和通信领域的理论家和实践专家、社会科学和人文科学研究人员——哲学家、社会学家、文化人类学家、历史学家和政治学家,以及来自世界 46 个国家的政治和社区活动家、企业高管、创意作家、记者和图书馆、博物馆、档案馆、大学和其他文化、科学、教育、民间社会和私营部门机构的代表。
全球许多地区的快速城市化导致空间不平等的扩散,最可见的是贫民窟或非正式定居点。在两个相关的研究项目(Ideatlas&Ideamaps,ESA和B&M Gates资助)中,我们通过调查以数据为中心的人工智能(AI)的方法来满足对准确信息的紧迫需求,该方法基于基于剥夺生活条件的城市地区(基于剥夺领域的概念框架构建了剥夺的生活条件)。我们正在与国际组织(例如UN-Habitat)合作,为可持续发展目标(SDG)指标提供与政策相关的信息,特别是目标11。这项工作是与全球南部和几个(国际)国家利益相关者的当地社区合作完成的。我们根据自由或低成本地球观察(EO)和地理空间数据共同设计了AI策略,以在全球八个城市的第一个样本中绘制被剥夺的城市区域,并计划将较大的样本提升到更大的样本。AI方法设计,数据收集和验证策略遵循迭代和敏捷的过程,该过程包括逐步完善阶段,以收集可靠的标记数据并将用户要求纳入其中心。为此,我们开发了一个基于Web的用户门户。我们的发现表明,Sentinel-2和形态特征的组合产生了最准确的结果。项目网站:https://ideatlas.eu/和https://www.ideamapsnetwork.org/
由于难以确定性地操纵量子资源,因此通常需要使用概率协议,但对其能力和局限性的描述却一直缺乏。我们通过引入一种遵循非常强的单调性的新资源单调性来开发一种解决此问题的通用方法:它可以排除任何量子资源理论中状态之间的所有转换(概率或确定性)。这使我们能够对状态转换施加根本限制,并限制概率协议相对于确定性协议的优势,从而大大加强了以前的发现并扩展了最近的禁行定理。我们应用我们的结果来获得概率蒸馏协议的错误和开销的界限的显着改进,可直接应用于纠缠或魔法状态蒸馏等任务,并且可通过凸优化进行计算。在广泛的资源类别中,我们加强了我们的结果,以表明单调性完全控制概率转换——它是状态可转换性的必要和充分条件。这赋予单调性直接的操作解释,因为它可以通过任何概率操作协议精确量化资源提炼任务中可实现的最高保真度。