欧洲有 16 个国家拥有这种计算机,但有些国家仍然很少,而且这些计算机是外国制造的。这种计算机已在 16 个欧洲国家生产,其中 7 个国家正在商业化生产。上面的地图显示了欧洲和近东的计算机地理分布。由于计算机领域的多面性以及各国人口规模差异很大,很难以一维方式对这些国家进行排名。不过,英国显然位居第一(仅次于美国)。紧随其后的是(西)德、苏联、法国和日本。Isaac L. Auerbach 最近的一篇论文 [1] 中提供了许多有关商用计算机和其他有趣发展的有用信息。因此,我们将集中讨论那些在这一领域工作不太为人所知的国家 [2]。我们无意轻视其他国家的工作;在某些情况下,它的范围实在太大,无法在这项简短的调查中公正对待。
美国情报界 (IC) 每年花费超过 850 亿美元,其中 230 亿美元专门用于国防情报。然而,在绝大多数美国人口不服兵役的时代,国防情报的重要作用相对不为人所知。这种缺乏接触和理解的情况使决策者无法了解国家安全界对国防情报的复杂性和价值的看法。二战后,自 9/11 事件以来,国防情报越来越多地与全球军事行动联系在一起,无论是在地面还是远程,同时还支持一系列传统的国防部任务,从危机响应到支持稳定状态交战,再到塑造未来联合部队的能力。随着信息时代冲突的特征、速度和复杂性不断演变,国防情报面临着比以往任何时候都更深入、更及时地对更广泛的问题提供见解的压力。
压电材料(更具体地说是铁电材料)的理论描述几乎涵盖了整个物理学和应用数学领域。电活性材料现象早已为人所知,始于 18 世纪在后来被称为罗谢尔盐的物质中发现的塞格内特电。这些材料将电能、机械能、热能和光能相互转换的基本能力已导致无数的技术应用。因此,毫不奇怪,专门用于该主题的文献数量巨大且仍在增长。可以从 Landdolt-Bornstein7,8 的卷册中了解与压电和铁电物质明确相关的工作量,这些卷册专门用于记录其测量特性。这篇简短的评论将主要关注铁电陶瓷,并将仅集中于描述该理论主要发展的工作。
背景:鱼类已经适应了多种环境,但自然水生行为背后的神经机制尚不为人所知。新方法:我们开发了一种小型、可定制的交流差分放大器和外科手术程序,用于记录海洋和淡水鱼中枢神经系统中的多单元细胞外信号。结果:我们的微创放大器使鱼能够适应流动并对流体动力学和视觉刺激做出反应。我们在这些行为过程中记录了小脑和视顶盖的活动。与现有方法的比较:我们的系统成本非常低、流体动力学流线型,并且能够实现高增益,以便记录复杂流体环境中自由活动的快速鱼类。结论:我们的系留方法允许在实验室中记录各种成年鱼类的神经活动,但也可以修改为现场数据记录。
尽管这些信息可能并非机密,但国防部仍将其称为“关键信息”。关键信息涉及有关军事意图、能力、行动或活动的具体事实。如果对手知道这些详细信息,美国的任务完成和人员安全可能会受到威胁。必须保护好这些信息,以确保对手不会获得重大优势。作为军人家庭成员,一些关键信息可能为人所知。请勿与直系亲属之外的人讨论这些信息,尤其是不要通过电话或电子邮件。请谨慎对待在社交媒体(如 Facebook 和 Twitter)上分享的信息。• 关键信息示例• 有关指定单位任务的详细信息。• 有关单位部署地点和时间的详细信息。• 大量发生的人事交易(例如,薪酬信息、授权书、遗嘱或部署信息)。• 有关单位士气或人事问题趋势的参考。• 有关安全程序的详细信息。• 家庭成员的个人信息。
科学事业不仅严重依赖明确检验明确假设所需的技能,1-7,而且也依赖不太为人所知的获取见解和富有成效的研究方向的步骤。8,9 许多近期讨论10,11 都集中在这样一个事实上:虽然现代“大数据”方法正在产生大量的事实和测量数据,但“除了往院子里扔砖头,还要建设科学大厦”变得越来越重要。12 换句话说,我们必须制定策略来获取跨越学科间传统(在许多情况下是人为的)界限的新见解和深层假设。我们必须跟上技术和数据科学进步的步伐,提高我们识别观察集和方法之间对称性(不变性)的能力——通过识别研究文献中的大规模模式尽可能地统一和简化,从而激励和加强新的研究计划(图 1)。
“FAM”一词是“熟悉化”和“陌生化”技术的缩写,这些技术以前在艺术和基于艺术的教学法中为人所知(例如博亚尔的“被压迫者戏剧”/布莱希特的“隔阂效应”/伯杰的“观察方式”)。这些技术在哲学和人类学等学科中也很有名,旨在培养创造性、批判性、横向和富有想象力的思维,通过“让陌生的变得熟悉,让熟悉的变得陌生”来挑战正常化的文化观念和生活方式。陌生化技术的变革潜力也用于认知行为疗法 (CBT),首先识别然后改变以前被视为理所当然的思维和行为,包括通过基于艺术的干预,深化想象力、变革性、反思性和认知学习;鼓励创造性和批判性思维;并引发新的感官探索和理解方式,作为自主个人和社会变革的先驱。
激光还有一种不太为人所知的应用是卫星激光测距。在本月的专栏中,来自马里兰州格林贝尔特 NASA 戈达德太空飞行中心 (GSFC) 陆地物理实验室 (LTP) 的 John Degnan 和 Erri cos Pavlis 向我们介绍了卫星激光测距,并描述了利用该技术追踪两颗 Navstar GPS 卫星的努力。Degnan 博士是 LTP 的空间大地测量和测高项目办公室负责人。他自 1964 年起就受雇于 GSFC,当时作为德雷塞尔大学的实习生,他参加了对 Beacon Explorer B 卫星的首次激光测距实验。Pavlis 博士是 LTP 的高级大地测量学家,隶属于马里兰大学天文系。他的研究兴趣包括卫星轨道动力学和空间大地测量数据分析。