还有许多其他后果;例如,绿色技术/能源效率的飞跃——人们重新认识到我们的行为是可以改变的,其中一些行为可能会在下一个周期提供新的增长动力。菲利普·阿吉翁 (Phillippe Aghion) 等作者强调了创新(和创造性破坏)在市场经济中的重要性 3 。政府在提供创新蓬勃发展的环境方面也发挥着关键作用。虽然他们希望保护有生存能力的公司以保护就业,但他们也需要鼓励新公司参与竞争,并最终摧毁一些现有企业。当然,这些现有企业并不是被动的参与者。那些有能力这样做的人(有钱或有影响力)会采取行动保护自己的利益(例如通过游说),并扰乱新进入者或创新企业的道路。因此,这个过程远非一帆风顺,但从历史上看,它一直是增长的强大动力,有充分的理由相信,疫情带来的变化将刺激创新。
我一直分享着我在 SVNIT 二十多年旅程的记忆,感激之情溢于言表。在培养未来全球明智公民的过程中,这段旅程对我影响很大。坦率地说,这段旅程不能说是一帆风顺或影响深远的。但这绝对是一次难忘的经历,它揭示了真相的许多隐藏方面,还有更多方面有待揭示。在这里勾勒我的职业道路是完全相关的,因为它与我试图在 SVNIT ECED 做出的贡献直接相关。我在巴罗达州立大学通过 GATE 获得机械工程学位,并通过 GPSC 在同一职位上拥有五年工作经验,这是州政府公布的职位,之后于 1998 年 1 月 1 日加入担任讲师。加入后,我立即承担了宿舍管理员的职责,以深入了解学生的生活。我记得,那段时间我曾经学习过微处理器(8085/8086)、数字电路、使用 C 语言的计算方法等课程,随后又学习了数字信号处理(在 UG/PG 课程修订并在课程中引入相同内容之后)等等。
摘要 慢性炎症已被认为是癌症的典型特征。它由细胞因子调控,细胞因子是肿瘤微环境 (TME) 的主要调节器,因为它们代表了癌细胞、肿瘤基质和免疫系统之间的主要通讯桥梁。白细胞介素 (IL)-6 是炎症和癌症之间联系的关键细胞因子。IL-6 家族的许多细胞因子,包括 IL-6、制瘤素 M、白血病抑制因子、IL-11、IL-27、IL-31、睫状神经营养因子、心脏营养素 1 和心脏营养素样细胞因子因子 1,已被证明可通过调节 TME 引发肿瘤促进作用,使它们成为癌症治疗的有吸引力的治疗靶点。免疫检查点阻断 (ICB) 免疫疗法的发展从根本上改变了一些癌症的结果,包括黑色素瘤、肺癌和肾癌,尽管这并非一帆风顺。然而,ICB 在其他实体肿瘤中的疗效有限。最近的报告支持慢性炎症和 IL-6 细胞因子信号传导与免疫疗法的耐药性有关。本综述总结了有关 IL-6 相关细胞因子在调节免疫 TME 和对 ICB 的反应方面意义的现有临床前和临床数据。此外,还讨论了将 ICB 与针对 IL-6 细胞因子成员的疗法相结合用于癌症治疗的潜在临床益处。
6 月 13 日,“堪培拉”号离开母港圣地亚哥海军基地,前往澳大利亚参加美国海军首次服役仪式,途经夏威夷珍珠港、美属萨摩亚和太平洋岛国斐济,并于 7 月 16 日抵达悉尼参加服役。美国海军舰艇为参加服役仪式而航行如此遥远并不常见,但对于舰艇和船员来说,13,000 海里的往返行程是一项重大成就。“船员们已经为未来的挑战做好了准备,他们辛勤工作,让自己和舰艇能够完成一次船员和舰艇在发展阶段通常无法尝试的旅程,”堪培拉号蓝色船员指挥官威尔·阿什利中校在旅程开始时说道。“舰艇的首批船员建立了将持续很长时间的文化,我只是希望能够在此基础上再接再厉。”在仪式上,美国和澳大利亚的领导人和贵宾祝愿堪培拉号船员一帆风顺,顺利驶向大海,这艘船即将投入使用。海军部长卡洛斯·德尔托罗在仪式上表示:“这确实是我们舰队和国家的一个特殊时刻,我们能与我们最亲密的盟友之一澳大利亚一起庆祝我们海军最新战舰的服役,这艘战舰将在整个印度太平洋地区服役。”“我相信,无论堪培拉号战舰航行到哪里,无论船员面临什么挑战,他们都已做好准备,正如这艘战舰的座右铭‘我能做到!’所强调的那样。”
随着货运和客运需求的增加,为了船只的安全,湖面照明的需求也变得迫切起来。最初的导航辅助设备是篝火,然后是松脂罐、油灯和蜘蛛罐、煤油灯,最后是电灯。早期的油灯以鲸油为燃料,直到 1848 年,来自新不伦瑞克的加拿大人亚伯拉罕·格斯纳博士发明了一种名为煤油的新燃料。它比其前身更便宜,燃烧得更亮更清洁,并成为标准燃料,直到电灯和电池供电的灯变得更便宜、更高效。由于水面下有无数的狭窄、浅滩、急流和可怕的岩石,在马斯科卡湖上航行从来都不是一帆风顺的。到 19 世纪 80 年代,各级政府都被要求在湖上安装导航辅助设备和灯塔,以补充已经投入使用的私人设施。当科克伯恩在 19 世纪 60 年代首次决定创办他的航运公司时,政府曾承诺提供这些设施,但正如“政府的车轮转得很慢”一样,马斯科卡湖航运公司必须自己提供辅助设施,以确保航行的安全和便利。科克伯恩认为,如果湖面有灯光,蒸汽船就可以正常航行
现实世界优化问题的日益复杂凸显了这项研究的重要性,因为经典算法无法在这些情况下提供有效的答案。由于非线性优化问题在许多领域普遍存在,因此需要创新方法来快速且可扩展地解决这些问题。由于量子计算具有叠加原理和内在并行性,因此它在加速优化过程和克服经典限制方面具有巨大的潜力。然而,将量子算法 (I-QA) 集成到现实世界的应用中并不总是一帆风顺的。在保持量子相干性、纠正错误和在硬件限制内工作方面存在重大挑战。为了能够通过量子并行性同时探索解空间,本研究提出了混合量子梯度-经典方法 (HQG-CA),该方法利用参数化量子电路来表示可能的解。此外,通过将量子梯度信息应用于量子态空间中的直接优化来提高收敛速度。金融投资组合的优化、机器学习模型参数的调整以及物流路线的优化是 HQG-CA 在许多行业中的一些应用。本摘要探讨了这些应用,突出了 HQG-CA 在解决现实世界中的优化问题方面的革命性潜力。通过全面的模拟实验评估了 HQG-CA 的有效性。基于广泛的测试和与传统替代方案的比较,讨论了算法加速、解决方案准确性和可扩展性等性能指标。本研究对 HQG-CA 解决非线性优化问题的潜力进行了全面评估。
数字档案正在改变人文学科和自然科学。报纸和书籍的数字化收藏促使学者们开发新的、数据丰富的方法。由于开放获取和商业软件的发展,原生数字记录(“以数字形式创建和管理的项目”1)现在得到了更好的保存和管理。数字人文学科已从边缘走向学术界的中心。然而,从记录评估到分析的道路远非一帆风顺。文化遗产组织面临至少三个主要挑战。首先,数字档案的数量使得档案管理员评估记录变得极其困难。将人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 应用于档案仍处于实验阶段,但 AI/ML 可能成为档案流程不可或缺的一部分。2 为了管理记录的庞大数量和潜在敏感性,档案管理员还将依靠创建者帮助他们在存放时做出评估和选择决定。其次,由于各种原因(包括技术问题、版权和数据保护),大多数数字化原生收藏目前都已关闭。无论档案是否数字化,档案管理员都需要在欧洲《通用数据保护条例》(GDPR)的背景下平衡个人权利和公共利益。没有人会合理地声称所有数字化原生数据都应该解锁并公开访问。然而,重要的是要认识到“暗”档案包含大量对学者至关重要的数据 - 包括电子邮件通信、手稿草稿、数码照片和视频。在现行法律框架内,让数字化档案更易于访问是充分理解我们的文化遗产的当务之急。
序言 本书重点介绍技术转让和融入世界经济的成功案例。1 它们确定了使发展中国家企业能够升级技术或开发新技术以提高生产率的因素。因此,这些案例有望在技术能力建设方面为其他发展中国家提供最佳实践经验。 本书涉及选定的发展中国家已证明其有能力创造新的生产能力并成功参与世界市场的行业。它们代表了创造比较优势的例子——即一个国家通过投资于物质资本、人力资源和能力建设来改变其要素禀赋,从而开发和使用新技术的案例。其他国家的经验教训不在于实际选择行业,而在于这三个国家如何克服面临的障碍并努力在世界市场上占有一席之地。建立新的生产活动路线是追赶过程和缩小发展中经济体与工业经济体之间差距的本质。案例研究说明了如何在三个复杂且相对资本和技术密集型的行业中做到这一点。相关问题是,如何在新的生产活动中实现国际竞争力,以及类似的政策方法是否可以在当今相对更加开放和基于规则的全球贸易环境中发挥作用。案例研究有助于表明,产业是通过市场信号和政府政策以及机构支持的结合而创建的。这个过程需要很长时间,而且并不总是一帆风顺。在早期阶段,保护使产业得以发展。这些研究是在联合国贸易和发展会议/联合国开发计划署的“全球化、自由化和可持续人类发展:技术转让最佳做法”全球方案下进行的。
前言 本书重点介绍技术转让和融入世界经济的成功案例。1 他们确定了能够使发展中国家的企业升级技术或开发新技术以提高生产率的因素。因此,这些案例有望在技术能力建设方面为其他发展中国家提供最佳实践经验。本书涉及选定的发展中国家已证明其有能力创造新生产能力并成功参与世界市场的行业。它们代表了创造比较优势的例子——即一个国家通过投资物质资本、人力资源和能力建设来改变要素禀赋,从而开发和使用新技术的案例。对其他国家的经验教训不在于实际的行业选择,而在于这三个国家如何克服面临的障碍并努力在世界市场上占有一席之地。建立新的生产活动是追赶过程和缩小发展中经济体与工业化经济体之间差距的本质。案例研究说明了如何在三个复杂且相对资本和技术密集型的行业中实现这一目标。相关问题是如何在新的生产活动领域实现国际竞争力,以及是否可以在当今相对更加开放和基于规则的全球贸易环境中实施类似的政策方法。案例研究有助于表明,行业是通过市场信号、政府政策和机构支持的结合而创建的。这个过程需要很长时间,而且并不总是一帆风顺。在早期阶段,保护使行业得以发展。这些研究是在联合国贸易和发展会议/联合国开发计划署的“全球化、自由化和可持续人类发展:技术转让最佳做法”全球方案下进行的。