本文研究了日本近年来的经济表现,揭示了一个挑战传统观点的叙述。尽管生产率增长缓慢,但由于其复杂的出口组合,日本仍保持着全球最高的经济复杂性。研究显示,虽然日本的商品出口市场份额一直在下降,但服务出口却在增长,特别是在研发许可方面。此外,日本大幅增加了其净海外资产和海外直接投资,从而获得了异常高的回报。这些结果表明,日本企业——或许是为了应对国内劳动力的停滞——正在通过在国际上投资和重新部署资源来利用其广泛的知识资本,从而产生更高的回报。我们发现,海外创造的财富不断增加导致生产率较低的非贸易活动的扩张,从而拉低了总生产率的增长。本文还强调了对创新质量下降的担忧,这对日本未来的经济表现及其重新部署积累的知识以享受其海外投资异常高回报的能力构成风险。研究结果强调,需要进行政策改革,提高创新质量,以维持日本非贸易活动的生产力,并采取移民政策来改变劳动力供应下降的趋势。
非洲和非裔美国人研究 非洲和非裔美国人研究系汇集了来自多个学科的学者和学者,以探索非洲和非洲裔人的历史、社会和文化。非洲和非裔美国人研究领域不仅是跨学科的,而且是比较和跨文化的。非洲人和非洲裔人已经发展出文化形式,深刻地影响了美洲和世界各地的美术和流行文化。对非洲及其侨民的比较和跨文化研究对我们理解种族和民族做出了巨大贡献,种族观念是非洲和非裔美国人研究领域的主要研究对象之一。在解决种族思维的伦理、社会和政治后果时,非洲和非裔美国人研究系的教师提出了与所有人的经历相关的问题。该系提供两种不同的学习课程:非洲轨道和非裔美国人轨道。非洲轨道集中者带着各种兴趣(例如,环境、公共卫生、音乐、民族关系、宗教、政治、经济发展和文学)来参加该计划。非洲轨道的组成部分包括非洲语言项目的学习、必修课程、选修课和出国留学的选择。该系提供一系列与非洲相关主题的研讨会和讲座课程。鼓励非洲轨道的学生选修各种院系的课程,包括艺术史和建筑学、音乐、经济学、政府、历史、人类学、社会研究、罗曼语言和文学以及宗教比较研究。哈佛神学院、哈佛教育研究生院和哈佛肯尼迪学院提供的课程也可以获得集中学分。非裔美国人轨道吸引了兴趣同样广泛的学生,学生攻读非裔美国人研究的原因有很多:首先,非裔美国人的音乐、文学和视觉艺术本身就是值得研究的重要文化成就。其次,非裔美国人在美国历史上发挥了至关重要的作用;他们参与了美国独立战争、南北战争、重建、妇女选举权和新政,并在 20 世纪下半叶领导了争取平等的斗争。第三,由于美国政治生活仍然受到种族主义及其历史遗产的束缚,因此,对于那些试图制定或评估公共政策的人来说,对种族关系有正确的历史、社会学和经济学理解仍然是必不可少的。第四,美国、古巴、牙买加、海地和巴西等国家发展起来的一些社会关系为民族-种族冲突提供了重要的例子,通过对它们的研究,我们有可能洞察全球仍然存在的问题。探索非洲和非裔美国人文化需要我们探索许多其他文化和民族的各个方面,这些文化和民族创造了现代世界的马赛克。因此,散居研究是每个轨道不可或缺的一部分。例如,在加勒比海和拉丁美洲的许多地方,宗教和表演艺术受到传统非洲信仰体系和习俗的影响。非洲大西洋侨民的文化也在与其他民族的互动中发展起来:许多美洲原住民文化;荷兰、英国、法国、德国、爱尔兰、意大利、波兰、葡萄牙、俄罗斯、斯堪的纳维亚、苏格兰、西班牙和其他随殖民者和移民而来的欧洲群体;以及来自东亚和南亚的移民带来的传统。以非洲和非裔美国人研究专业毕业的学生将继续攻读历史、文学、政治学和社会学等领域的高级学位。
美国埃里克·马祖尔(Eric Mazur Harvard)教授埃里克·马祖尔(Eric Mazur)是巴尔干·马祖尔(Eric Mazur),是约翰·鲍尔森(John A. Paulson)工程科学学院应用科学和工程学的物理学和应用物理和学术院长,哈佛大学,教育学院教育学院成员,哈佛教育学院教育学院成员,教育学院教育学院和Optica的过去(以前的学会)。Mazur是一位著名的物理学家,以其在纳米光学方面的贡献,国际认可的教育创新者和备受追捧的演讲者而闻名。在教育中,他以他在同伴教学上的工作而广为人知,这是一种互动教学方法,旨在使学生参与课堂及以后。2014年,Mazur成为密涅瓦高等教育进步奖的首届获得者。他因物理和教育工作而获得了许多奖项,并创立了多家成功的公司。Mazur已广泛发表在同行评审的期刊上,并拥有许多专利。他还广泛地撰写了有关教育的文章,并且是同伴教学的作者:用户手册(Prentice Hall,1997年),该书解释了如何交互方式教授大型讲座课程,以及物理学的原理和实践(Pearson,2015),这本书,一本书,为教学的基于简介的物理学提供了开创性的新方法。Mazur是光学和教育的主要发言人。他关于互动教学,教育技术和评估的动机演讲激发了世界各地的人们改变其教学方法。
帕特里克·康利(Patrick Conley)是梅里克(Merrick and Company)科学技术部的高级科学家。是梅里克(Merrick)医疗保健服务平台的主要医疗保健联络人,旨在帮助医疗机构管理环境护理,危险材料和废物,有害药物和危险生物学,感染预防服务,以及支持临床实验室和治疗型生产机构,以其最佳的运作。作为专门的生物安全专业和工业卫生师,帕特里克(Patrick)致力于制定价值驱动的安全计划和服务,以支持基本搜索,转化医学,患者护理和社区教育。帕特里克拥有微生物学士学位,并拥有工业卫生的硕士学位,以及经过认证的生物安全专业人员,注册的生物安全官员和有执照的紧急医疗技术员。在来到梅里克(Merrick)之前,帕特里克(Patrick)曾是IBC临床生物安全服务的IBC运营总监,在那里他领导了一支由认证的生物安全和临床安全专业人员组成的团队,向医疗保健提供者,护士,护士以及临床研究人员转移临床医院的企业和跨多个统一的企业范围内的临床研究提供了机构生物安全委员会和生物安全服务。
概述................................................................................................................................................. 6
我们之前审计了截至 2022 年 6 月 30 日的合并资产负债表以及截至该日止年度的相关合并净资产变动表(附一般营运账户明细)、捐赠基金净资产变动表和现金流量表(本文未呈现资产负债表和附一般营运账户明细的净资产变动表和捐赠基金净资产变动表),并在我们 2022 年 10 月 12 日发布的报告中对这些合并财务报表发表了无保留意见。我们认为,随附的截至 2022 年 6 月 30 日及截至该日止年度的汇总财务信息中所载信息在所有重大方面与得出该信息的审计合并财务报表一致。
我们认识到,并非所有的隐私原则都可以在所有情况下实现。例如,我们经常以非正式和非系统性的方式使用与大学的工作相关的个人信息并共享个人信息。教学研究员可以将有关学生的信息传达给教职员工,或者管理员可以交换有关员工的电子邮件。相比之下,大学用于管理的信息系统可能会生成,存储并使易于访问的大型数据集,其中包含有关大量人员的信息,而实际上,哈佛大学的学术研究人员可能可以访问大量的个人信息数据集。尽管隐私原则可以在小(一次性通信)和大型(系统生成的数据集)量表上告知使用个人信息,但根据所讨论的信息的形式和上下文,这些原则的应用将有所不同。
荣誉和奖项最佳纸张奖,ACM计算机支持合作工作与社会计算会议(CSCW),2019年。最佳技术 +跨学科论文,ACM公平,问责制和透明度会议(ACM FAT*),2019年。研究论文荣誉提名,网络会议(www),2018年。最佳纸张奖的入围纸,第19届ACM经济与计算会议(EC),2018年。2016年宾夕法尼亚州校友会早期职业奖。建议Bo Wagoner的博士学位。论文,该论文获得了2016年ACM Sigecom博士学位论文奖的荣誉。建议XI(Alice)Gao的博士学位。论文因IFAAMAS-14 Victor Lesser杰出论文奖和2014年ACM Sigecom博士学位论文奖而获得荣誉提名。最佳纸张奖,国际自治代理和多工业系统会议(AAMAS),2012年。AI的10观看,IEEE Intellignent Systems(Jan./feb。 2011年)。 NSF早期职业发展奖,2010年至2015年。 建议三个托马斯神庙箍奖获得高级论文,2008年 - 礼物。 杰出纸质奖,ACM电子商务会议(EC),2008年。 荣誉提名,决策科学学院博士学位论文竞赛,2006年。 EBRC博士支持奖竞赛的冠军,2004年。AI的10观看,IEEE Intellignent Systems(Jan./feb。2011年)。NSF早期职业发展奖,2010年至2015年。建议三个托马斯神庙箍奖获得高级论文,2008年 - 礼物。杰出纸质奖,ACM电子商务会议(EC),2008年。荣誉提名,决策科学学院博士学位论文竞赛,2006年。EBRC博士支持奖竞赛的冠军,2004年。EBRC博士支持奖竞赛的冠军,2004年。
打开世界卫生组织(WHO)的非糖甜味剂指南(WHO)发布了针对非糖甜味剂(NSS)的新指南,通常称为人造或低热量甜味剂 - 建议不要使用NSS来控制NSS的体重或减少非疾病疾病的风险。2进行研究审查后,他们得出结论,从长远来看,用NSS代替NSS并不能促进成人和儿童的体重减轻。然而,临床试验数据表明,当NS摄入较高的摄入量时,当它们取代糖和糖甜的食物/饮料时,摄入量较低。NSS对饥饿或饱腹感的水平没有显着影响。一些试验显示使用NSS的饥饿感更少,但其他试验在含NSS饮料的摄入量较高的参与者中表现出更强的食欲。
实体肿瘤是由癌细胞和宿主基质细胞组成的器官,这些细胞由血管滋养,由淋巴管排出,均嵌入细胞外基质中。这些细胞、周围基质和局部细胞微环境之间的相互作用影响各种基因的表达,这些基因的蛋白质产物控制肿瘤的病理生理特征、控制肿瘤进展并影响肿瘤对各种疗法的反应。我们研究的总体目标是剖析肿瘤微环境在肿瘤进展和治疗耐药性中的作用,并将这些知识转化为改进的人类癌症检测、预防和治疗。实验室和临床的紧密结合以及将工程原理应用于肿瘤学是我们研究的标志。