非常人听到了伪经中国的诅咒,“愿您生活在兴奋的时代。”为了更好或更糟糕的是,我们生活在有趣的时代。当前宏观经济环境的一个特别有趣的特征是长期实际利率的低水平。过去一个世纪的平均历史实际债券回报约为250至300个基点,这是1990年代中期真正产量的位置。当我在2022年3月写这篇文章时,美国通货膨胀调整后的所有成熟债券(即使长达三十年)的收益率却小于零。实际利率下降并不是美国独有的,而是一种全球现象。在2021年11月,英国出售了五十年通货膨胀调整后的债券,收益率为-2.4%。这意味着一个半个世纪后,债券持有人将收到,只有30%的购买力与购买安全性一样多。
镁二聚体 (Mg 2 ) 是研究超冷和碰撞现象的重要体系,其高振动态半个世纪以来一直未能通过实验表征。 到目前为止,只有 Mg 2 的前 14 个振动态得到了实验分辨,尽管有人提出基态势可能支持另外 5 个能级。 在这里,我们基于最先进的耦合团簇和全组态相互作用计算,给出了 Mg 2 实验研究中涉及的基态和激发电子态的高精度从头算势能曲线。 我们的基态势明确地证实了 19 个振动能级的存在,计算出的转动项值与可用的实验数据和实验得出的数据之间的均方根偏差约为 1 cm −1。 我们的计算重现了最新的激光诱导荧光光谱,并为实验检测以前未分辨的振动能级提供了指导。
在本文中,我们讨论了希望加入所谓的第四次工业革命 (4IR) 的发展中国家所面临的挑战和机遇。我们首先指出,当前关于 4IR 的讨论往往基于对这一现象的真实本质的缺乏理解。我们强调,许多所谓的 4IR 技术已经存在,并在过去半个世纪中迅速发展,我们认为 4IR 的定义是这些技术的融合。鉴于此,我们认为,发展中国家不应试图掌握特定的 4IR 技术,而应首先专注于获得我们所谓的基础能力,即学习新技术和组织解决方案并以创造性和灵活的方式应用它们的能力。然后,我们利用这一视角详细讨论了不同的 4IR 技术如何通过技术融合重塑每个行业并创造新行业,同时讨论了这些变化如何影响发展中国家工业发展面临的机遇和挑战。我们在论文的最后讨论了我们的研究结果对发展中国家产业政策的影响。(182 字)
2008 年 9 月雷曼兄弟破产,引发了一场至少半个世纪以来未曾见过的全球经济危机:世界国内生产总值 (GDP) 和工业生产萎缩,贸易急剧下滑,世界许多主要经济体的失业率上升。2009 年底,经济开始出现短暂的温和复苏,并持续到 2010 年和 2011 年,但也有明显的例外。市场对主权债务可持续性的猜测以及财政整顿谈判的挑战降低了人们对世界经济迅速全面复苏的预期。一些国家现在正处于更加有利的轨道上。由于对世界主要经济体的产出、全球金融机构(它们在企业及其创新投资中发挥着核心中介作用)和公共财政(为创新系统提供关键支持)产生了重大影响,商业周期低迷对创新绩效产生了负面影响。
在数字时代,半导体器件已在几乎所有行业中无处不在,医疗保健领域也不例外。这些微电子技术使从磁共振成像 (MRI) 到胰岛素泵 ( 1 ) 等多种技术成为可能。患者使用移动传感器跟踪生命体征,临床医生通过计算机平台交换数据——如果没有半导体芯片(计算机内存和处理能力的基础),计算机平台将无法运行。事实上,50% 的医疗设备都使用半导体 ( 2 )。因此,现代医疗保健的持续成功取决于半导体行业的健康和盈利能力。在过去的半个世纪里,芯片制造业不断发展,一致性、吞吐量和效率都有了显著的提高。现代芯片制造的经济性使得能够大规模生产价格实惠的消费级和工业级计算设备 ( 3 )。然而,随着近年来政治和经济力量的变化,该行业经历了重大重组,威胁到当前的现状。
正如 2018 年《国防战略》所明确指出的那样,国土不再是避难所。这标志着国家安全思维的根本转变以及国防部使命的潜在扩展。半个世纪前,公众合理而自动地将所有国家安全的责任归于国防部,国防部由各军种代表,并得到情报界的支持。今天,国家安全也在很大程度上依赖于国土安全部和其他政府实体。因此,国防部和国土安全部 (DHS) 的努力也彼此紧密相连,并与整个政府紧密相连:财政部、国务院、许多其他联邦、州和地方政府机构以及与盟友的伙伴关系。由于组织权力重叠,能力并不总是与权力相一致,因此多个机构和组织的协调仍然是一项严峻的挑战。国会委员会的管辖权重叠也增加了复杂性。毫不奇怪,机构间协调和决策时间表十分费力,并且与新兴技术的发展速度以及当前和未来的威胁不相容。
镁二聚体 (Mg 2 ) 的高能级振动态已被公认为超冷和碰撞现象研究中的重要系统,半个世纪以来,它的高能级一直未能通过实验表征。到目前为止,只有 Mg 2 的前 14 个振动态得到了实验解决,尽管有人提出基态势可能支持另外 5 个能级。在这里,我们基于最先进的耦合团簇和全组态相互作用计算,给出了 Mg 2 实验研究中涉及的基态和激发态电子态的高精度从头算势能曲线 20。我们的基态势明确证实了 19 个振动能级的存在,计算出的振转项值与可用的实验数据以及实验得出的数据之间的均方根偏差约为 1 cm −1。我们的计算重现了最新的激光诱导荧光光谱,并为实验检测以前未解析的振动能级提供了指导。一句话总结
我们回顾的研究范围从非常古老的到全新的。第 2 节中的基础可以追溯到概率论的起源,而与成本分布的关系则更为新颖。这些分布如何与封闭或开放市场经济体中的不同市场结构相关联,与本世纪头十年的几篇著名论文有关。我们认为我们的贡献是展示这些不同的论文如何融入一个广泛的框架。我们对匹配的回顾与最近关于国际贸易网络的研究有关,展示了早期工作中使用的工具如何仍然具有相关性。据我们所知,我们的一般均衡动态匹配模型是新的,但我们将其包括在内以显示与早期工作的密切联系。最后,我们对开放经济体增长的回顾与过去半个世纪的研究有关,我们在这里所做的贡献是展示它与最近关于动态匹配的研究有何关联。虽然我们回顾的大部分工作都是既定的,但我们对它们如何结合在一起的理解仍在不断发展。
流体动力学——通常在其他地方发展起来——是解决实际问题过程中绝对关键的因素。 很明显,德莱顿继承了航空探索的传统。在这本书中,莱恩非常有效地捕捉到了过去半个世纪以来德莱顿与合作伙伴的合作方式,例如,我们强调研究仪器,获取我们需要的数据;安全和质量保证;由一支小型、综合、高素质的团队进行仔细的飞行计划。我们还从他那里得到了我们愿意应对最困难和看似不可能完成的任务的勇气。我们今天使用的航空委员会 (NACA) 实际上是在 1940 年成立的。在第二次世界大战期间,他参与了这些早期项目的评估。历史记录了所有技术飞机(P-47、P-5 1 和 F6F)的评估,从马赫数、操纵品质、低速和高速飞行高度、机动性、轨道等特性方面进行评估。作为 Hartley A. 的一员,仅凭这些,Walt 就会被铭记和
太空竞赛的里程碑之一发生在 1961 年 4 月 12 日,当时俄罗斯宇航员尤里·加加林 (Yuri Gagarin) 成为第一个访问太空的人类 [3]; 8 年后,即 1969 年 7 月 21 日,第一个人类登陆月球 [4]。近半个世纪后的今天,NASA 或 SpaceX 等组织正在开发在 2030 年之前将宇航员送上火星的技术 [5],此前大约有十几个无人设备已成功发送到这颗红色星球。该事件旨在成为一系列类似事件中的第一个,就像第一次登月项目中发生的那样。然而,60多年来的太空成就和错误让我们认识到,为了将宇航员送上行星表面,有必要评估大量重要方面,以确保这些任务的成功;因此,船上通常会配备指定的工程师、医生和外科医生[6]。