2.1990-94 年期间,印度尼西亚保持了令人瞩目的经济表现。实际 GDP 年增长率保持在 6% 以上,年通货膨胀率控制在 10% 以下。目前平均收入水平为 760 美元,预计 REPELITA VI 将在 2000 年超过 1,000 美元。在正在进行的贸易和其他市场改革(包括投资和金融放松管制)以及健全的稳定政策的帮助下,印度尼西亚的贸易表现和导向得到加强,对石油行业的依赖进一步减少。非石油制造业在 GDP 中的份额从 1990 年的 19% 增加到 1993 年的 22% 以上,非石油制成品出口实际增长了一倍多,占印度尼西亚商品出口的一半以上。1993 年,经常账户赤字缩小到 GDP 的 2% 左右,随着大量资本流入,印度尼西亚的国际储备得以健康积累。
人类对人工智能的痴迷源于对“能够自我感知、推理、行动和学习的机器”的痴迷。这一根本目标导致了方法、技术和工具的开发,使系统能够在有限的环境中有效地感知、推理、行动和学习。即使初步成果有限,人工智能的抱负和框架显然是长期的努力。例如,机器人技术取得了令人瞩目的进步。最近的例子是“好奇号”,它是 NASA 目前正在探索火星的机器人。人机交互更注重新技术的可用性,促进创造力和创新。人机交互一直以来都有短期目标。我们应该注意到,如果没有基于坚实的人机交互概念和原则的用户界面,更具体地说是关于其活动规划的用户界面,就无法从地球执行远程好奇号操作。换句话说,NASA 地面操作员必须对如何使用好奇号的仪器以及各种预定活动需要哪些资源有最好的态势感知 2 。
在对气候框架的坚定承诺的推动下,荷兰的能源转型正在迅速加速。自 2019 年国家气候协议(其中包括 2030 年和 2050 年的约束性气候目标)以来,目标的转变和转型的速度令人瞩目。最值得注意的是,强有力的政策支持帮助荷兰成为可再生电力部署的领跑者,其中太阳能光伏 (PV) 和风力发电(尤其是海上风力发电)的惊人增长是其中的佼佼者。除了电力行业,荷兰在电气化供暖和交通方面也取得了良好进展。虽然近年来清洁能源发展迅速,但荷兰的大部分能源供应仍然来自化石燃料。近一半的发电量来自天然气和煤电,建筑物供暖仍然高度依赖天然气,运输部门主要依赖石油产品。如果荷兰要按照其气候目标实现能源系统的脱碳,就必须在所有领域取代化石燃料。
Invest Georgia 欣然报告,2020 年,Invest Georgia 资助的公司数量以及这些佐治亚州公司的全职员工数量均大幅增长。自成立以来,2015-2020 年间,共有 72 家佐治亚州公司通过 Invest Georgia 计划获得资助。这些公司雇佣了 2,361 名佐治亚州居民,比去年报告的数字(2,120 名员工)增长了 11%。在全国各地的小企业都受到疫情及其导致的经济状况影响的一年里,员工数量如此之多令人瞩目。这在一定程度上要归功于基金经理的领导能力,他们指导这些公司创始人在继续追求业务目标的同时节省现金。此外,Invest Georgia 还观察到,总部位于州外的公司正在聘请佐治亚州居民作为全职员工(“FTE”),与其位于佐治亚州的客户合作,并在该州建立业务,该州现已被公认为创新中心。
利用风能的历史由来已久,但 20 世纪 70 年代的石油危机导致了我们现在所理解的现代风能的出现。风能的发展沿着两条不同的路线开始 [1]:一条是涉及大型风力涡轮机(1-5 MW)的高科技方法,由航空航天和工程建筑公司开发;另一条是更多的反复试验的方法,由丹麦的先驱公司和个人推动,从小型风力涡轮机(10-50 kW)开始。第一种方法在商业上失败了,在某种程度上在技术上也是如此,因此第二种方法奠定了现代风能产业的基础。风能行业在技术进步、成本降低和部署方面都取得了令人瞩目的发展。后者得益于技术推动和市场拉动激励措施与机制的结合,形成了三螺旋方式,涉及行业、知识机构和政策制定者之间的合作。
这份报告详细说明了枪支弹药行业对我们国家和州一级经济的重大经济影响。近年来,美国枪支弹药行业的经济增长令人瞩目,这得益于前所未有的大量美国人选择行使持有和携带武器的基本权利。据估计,2021 年新增枪支拥有者人数将达到 540 万。报告还指出,枪支弹药行业通过不断增加的皮特曼-罗伯逊消费税对美国野生动物保护资金产生了重大影响,该基金对野生动物恢复信托基金的贡献在 2021 年超过了 11 亿美元。无论全国的经济状况如何,自 2008 年大衰退中期以来,我们的行业一直在增长,创造了 375,000 多个新的高薪工作岗位。我们的行业很自豪能成为我们经济中的亮点之一。亲自看看我们对全国和您所在州的影响。
摘要:农作物是人类赖以生存的重要农产品,在人类生活中发挥着不可或缺的作用。长期以来,育种家们一直通过传统的育种策略来提高作物的产量和品质。如今,许多育种家利用现代分子技术取得了令人瞩目的成果。最近,一种名为成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR)/Cas9 技术的新型基因编辑系统也成功地提高了作物的品质。它因其多功能性而成为最受欢迎的作物改良工具。它凭借其在特定基因编辑方面的精确性加速了作物育种进程。本文总结了 CRISPR/Cas9 技术目前在作物品质改良中的应用,包括对各种作物外观、适口性、营养成分和其他优选性状的调节。此外,还讨论了其未来应用面临的挑战。
过去几十年来,生长技术的令人瞩目的进步使得人们能够制造出非常高质量的低维半导体结构——量子阱、量子线和量子点,这为光电子学和自旋电子学领域的量子信息技术开辟了新的研究途径和无数的应用 1-3 。作为量子限制的直接结果,基本半导体激发可以达到非常大的结合能,使所谓的“激子”领域成为一个有前途的研究领域 4 。虽然激子的概念在空间限制沿一维(量子阱)或二维(量子线)时有意义,但我们在这里表明,当三个空间维度受到限制(量子点)时,束缚电子-空穴对作为激子的图像会被打破。这就是为什么我们不应该像对待其他结构那样将量子点 (QD) 中的电子-空穴对称为激子,而应该使用其他术语。这个问题不仅仅是语义问题;对于电子-空穴对与其他载流子相互作用并与光子耦合,以及光子吸收的可能性,物理理解完全不同。
许多人认为,通用智能(即解决任意可解问题的能力)是人工可构建的。狭义智能(即解决特定特别困难问题的能力)最近取得了令人瞩目的发展。值得注意的例子包括自动驾驶汽车、围棋引擎、图像分类器和翻译器。通用人工智能 (AGI) 具有狭义智能所不具备的危险:如果在各个领域都比我们聪明的东西对我们的担忧无动于衷,那么它将对人类构成生存威胁,就像我们虽然没有恶意,却威胁着许多物种一样。甚至连如何保持 AGI 的目标与我们自己的目标一致的理论也被证明是难以捉摸的。我们提出了我们所知的第一个渐近无野心的 AGI 算法,其中“无野心”包括不寻求任意权力。因此,我们发现了工具收敛论题的一个例外,大致就是默认情况下,AGI 会寻求权力,包括对我们拥有权力。
引言。量子振幅的复相位在量子算法[1-6]和量子传感[7]中起着至关重要的作用。许多算法需要测量两个量子态之间的相对相位[8-17]。用于此目的的常见子程序是 Hadamard 检验,它通过干涉将相位信息转换为概率[18]。尽管实验取得了令人瞩目的进展,但由于实现所需的受控酉运算的挑战,Hadamard 检验在大多数应用中仍然遥不可及。在本文中,我们提出了一种替代方法来确定某些状态之间的复重叠,该方法不使用辅助量子位或全局受控酉运算。与其他无辅助方案 [12,19] 不同,我们的方法不需要准备与参考状态的叠加,而叠加极易受到噪声的影响[20-25]。我们的方法不是基于干涉,而是基于复分析原理。所提出的方法适用于(广义)Loschmidt 振幅形式的重叠