要应对到 2050 年可持续养活 100 亿人口的挑战,就需要从根本上改善土壤和植物营养。全球人口增长将推动粮食需求大幅增加,而气候变化已经加速了影响粮食生产的风险,尤其是在较贫穷的地区。要满足这一挑战,就需要对农业系统进行重大变革,尤其是提高养分利用效率
当今AI伦理最前沿的问题 - 不公正,歧视和报复 - 是边缘化社区数十年来一直在战斗的战斗。它只花了我们数百万美元,并引起了我们的可爱技术的巨大公共利益。算法表现并进一步加剧了我们社会的结构不平等。我们终于开始看到“偏见”(算法或其他方式)的真实含义:从根本上是人类的问题。
“从本质上讲,推动我们进步的电力的产生与化学和物理密不可分。电子的产生从根本上讲是关于我们将一种‘原始’能量转化为成品电子所部署的材料。我们如何有效地燃烧化石碳氢化合物,或将风流和光子转化为电子?我们如何有效地存储和运输它们?这一切最终归结为我们使用的材料的科学性,以及我们是否可以改善这些材料的基本期望特性。”
太空系统中的网络安全已成为关注的关键领域,因为人们对卫星和基于空间的资产的沟通,导航,军事行动和科学探索的依赖越来越多。 随着太空活动的迅速扩大,政府和商业实体都投资了卫星技术,这反过来又增加了针对这些基础设施的网络威胁的风险[1]。 现代卫星系统的相互联系性质及其与地面网络的集成使它们容易受到网络攻击的影响,从数据拦截到全尺度的操作中断。 与常规IT系统不同,空间资产在高风险环境中运行,直接干预的机会有限,因此其网络安全框架从根本上截然不同[2]。太空系统中的网络安全已成为关注的关键领域,因为人们对卫星和基于空间的资产的沟通,导航,军事行动和科学探索的依赖越来越多。随着太空活动的迅速扩大,政府和商业实体都投资了卫星技术,这反过来又增加了针对这些基础设施的网络威胁的风险[1]。现代卫星系统的相互联系性质及其与地面网络的集成使它们容易受到网络攻击的影响,从数据拦截到全尺度的操作中断。与常规IT系统不同,空间资产在高风险环境中运行,直接干预的机会有限,因此其网络安全框架从根本上截然不同[2]。
摘要:发现原子薄层的材料(例如石墨烯和过渡金属二分法生化剂)在二维中揭示了对新型基本物理和设备应用的独特探索。表征它们的晶体对称性和随后的电子性能是重要的,即实现这些降低的尺寸系统的全部潜力,从根本上讲,这从根本上决定了拓扑,手性和丰富的界面物理学。第二次谐波生成(SHG)是一种非线性光学效应,对晶体对称性和电子结构敏感,这被证明是捕获本质物理学的最强大但最简单的技术之一。另一方面,分层材料的2D性质具有多种外部刺激的物理性能,可以使其具有大量的可调性,这又为开发2D非线性光电应用程序铺平了道路。在这篇综述中,我们概述了使用第二次谐波生成光谱和显微镜检查的最新努力,以探测晶格结构和偶极性金属二甲硅烷和极性材料中的晶格结构和偶极极化。此外,涵盖了用于控制SHG的多种外部刺激,作为潜在的光电设备。我们以基于SHG光谱法的新兴磁磁和拓扑材料的探索方向的未来探索方向进行了结论。
基本课题有各种类型,例如阐明表现机制、开发新的测量方法、大幅提高测量精度、从根本上解决系统化和实施困难的原因等。无论如何,目前这些都还不清楚。研究的开始,以及它们与最终目标的关系必须得到合理的解释。虽然尚未实施,但没有必要将应用既定的标准方法预期实现的目标描述为“基本任务”。请注意不要将此与下一个项目(行动项目)混淆。
报告发现,存在着持续而显著的不平等,这是皇室侵入毛利人对其 kāinga 的 rangatiratanga 的直接后果。法庭的主要建议是皇室退居二线,让毛利人重新夺回他们的空间,实现对其 kāinga 的 rangatiratanga。它还承认皇室在保护 tamariki 免受最严重伤害方面发挥着作用,但我们需要从根本上研究如何以及何时行使这一职责。
该战略为公共部门的每个年级都设定了雄心勃勃的目标,并将确保我们通过真正增强该行业的原住民文化能力并建立强大而包容的劳动力来确保我们创造一个积极而有意义的工作场所。我很高兴从根本上改变新南威尔士州公共部门的面貌,建立真正的原住民领导,并设计和不断变化的公共服务以改善我们人民的生活。
在此项目中,您将与TRL软件团队合作开发最先进的模型接口和工具集,以模拟连接的车辆数据交换。将来连接的车辆将能够分享有关其位置,速度,旅程来源 /目的地和路线选择的信息。将可用的信息有可能从根本上改变当前的道路交通管制方法,您将成为实现这一未来的团队的一部分。