正如拜登总统在 2022 年 12 月的美非领导人峰会上所强调的那样,非洲是一个广阔而多样的大陆,54 个国家都居住在非洲。这些国家人口增长迅速,资源潜力巨大,使非洲成为未来经济发展的中心。非洲国家已经在国际组织中拥有重要的政治权力,在联合国的投票权占 28%,到 2050 年,非洲大陆将拥有世界四分之一的人口。此外,非洲拥有 30% 的关键矿产储量,这些矿产推动着当今的经济,并将推动未来的经济和技术革命。再加上非洲还拥有世界第二大雨林,对气候变化具有重要影响,非洲在未来将发挥更大作用。
摘要 本综述探讨了人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 在解决系统工程复杂性方面的作用。它强调了人工智能和机器学习如何通过实现自动设计优化、预测性维护和高效配置管理来彻底改变系统设计、集成和生命周期管理。这些技术允许分析大数据集以预测系统故障并优化性能,从而提高工程系统的可靠性和可持续性。尽管应用前景广阔,但将人工智能融入系统工程仍面临挑战,包括技术障碍、道德考虑以及全面教育和培训的需要。本文强调了跨学科方法的重要性以及教育计划的不断发展,以使工程师掌握有效利用人工智能的技能。
由于人口增长和技术发展,全球对能源的需求正在迅速增加。满足未来能源需求的关键是选择可靠、经济高效且长期可持续的能源。在其他可再生能源 (RES) 中,太阳能作为解决能源困境的长期解决方案前景广阔,因为它既经济实惠又环保。由于对能源的巨大需求、化石燃料的稀缺以及替代能源价格高昂,太阳能业务正在全球范围内逐步扩张。对其快速扩张的研究非常深入和积极,以至于它现在已成为改善新兴国家经济状况和为许多穷人提供生活的工具。与其他可再生能源相比,太阳能在未来全球能源供应方面显然遥遥领先,因为它具有优越的可获得性、可负担性、容量和效率。
我们生活在一个生物复杂性惊人的世界。各种分子参与代谢舞蹈,形成细胞。细胞与细胞相互作用形成生物体;生物体与生物体相互作用形成生态系统、经济体、社会。这个宏伟的建筑从何而来?一个多世纪以来,科学唯一能解释这种秩序如何产生的理论就是自然选择。正如达尔文教导我们的那样,生物世界的秩序随着自然选择在随机突变中筛选出稀有、有用的形式而演变。从这种生命史观点来看,生物体是由选择拼凑起来的装置,选择是沉默的、机会主义的修补者。科学把我们看作是空间和时间的冰冷、广阔背景下难以解释的、不可能发生的意外。
微电路和其他技术的最新进展使得在雷达和通信设备的新应用中可以使用带宽非常宽的超窄脉冲(通常小于一纳秒)。这些设备称为超宽带 (UWB) 设备,其瞬时带宽可能为其中心频率的 25% 或更高。它们能够定位附近的物体,并可以使用处理技术“透视墙壁”并在多径传播环境中进行通信,这使得它们在许多商业和政府应用中非常有用。由于 UWB 设备的输出功率低、制造成本低且预期市场前景广阔,其开发商正在寻求美国国家电信和信息管理局 (NTIA) 和联邦通信委员会 (FCC) 的授权,以在未经许可的基础上运营 UWB 系统。
摘要 RAS 致癌基因是人类癌症中最常见的突变致癌基因,RAS 突变型癌症是人类疾病的主要负担。尽管这些致癌基因是几十年前发现的,但近年来人们对其结构和功能的了解取得了重大进展,包括不同亚型的治疗和预后意义。尽管在抑制 RAS 效应信号传导方面取得了一些成功,但针对这些突变的靶向性已被证明是困难的。最近,在试验环境中实现了直接 RAS 抑制。虽然这尚未转化为日常临床实践,但这一发展前景广阔。本综述总结了用于抑制 RAS 的各种方法,然后重点介绍了直接抑制 KRAS(G12C) 的最新进展。
在欧洲的中心策略性地位于欧洲,为企业提供了无与伦比的企业,可以访问整个非洲大陆的超过5亿客户和主要城市中心的广阔市场。该地区设有现代,安全和先进的运输基础设施,包括快速地铁系统,郊区火车,7个高速火车站和3个国际机场。这个连接良好的网络可确保该地区内部的无缝旅行,并轻松进入法国,欧洲及其他地区的目的地。巴黎地区正在采取重要的公共基础设施倡议。主要项目正在进行中,大巴黎快车是一个值得注意的例子,所有这些都将于2030年完成。
摘要 几十年来,从遥感图像中自动提取线性特征一直是广泛研究的主题。最近的研究表明,提取特征信息可用于更新地理信息系统 (GIS) 等应用,前景广阔。近年来,随着多种机载和卫星传感器的发射,可用图像的增加刺激了研究。然而,虽然图像数据范围和可用性的扩展为获取图像相关产品提供了新的可能性,但也对图像处理提出了新的要求。有效处理大量可用数据需要提高自动化程度,同时仍要利用人类操作员的技能。本文概述了用于线性特征提取的图像类型。本文还介绍了用于特征提取的方法,并考虑了这些程序的定量和定性准确性评估。
氢氧化还原发电机的概念代表了一种突破性的方法,可以充分利用氢作为清洁高效能源的潜力。该技术依赖于氢氧化还原反应,其中电子在与氢相关的过程中获得或丢失。氢氧化还原发电机由发生这些氧化还原反应的反应室和捕获释放的电子以发电的电化学电池组成。这项创新技术具有多种优势,包括高能源效率、环境可持续性、可扩展性和储能能力。虽然存在催化剂开发和安全问题等挑战,但持续的研究和开发工作正在推动该领域的进步。氢氧化还原发电机前景广阔,有望彻底改变我们发电和储电的方式,为更清洁、更环保的能源未来做出贡献 [1]。