•该法案是无关紧要的,需要更加重视环境考虑。•联合部长的差异程度将在转诊和决策过程中,而执行权的权力浓度是不合适的。•缺乏机会来公众参与快速过程。•项目的气候影响以及对立法机关的担忧可能与新西兰国际义务(如《巴黎协定》)等新西兰义务不一致。•不需要根据tetiriɵoo waitangi原则和义务行使其在其下行使功能的人。•定制授予资源同意的实用性并不能为更广泛社区的申请人提供可预测性和清晰度。•意想不到的后果和对基础设施之间相互依赖性的关注。
智能手机等手持设备的出现改变了我们连接、导航和娱乐的方式,被认为是信息和通信技术 (ICT) 的一场革命。智能手机是移动电话的高级版本,可以访问互联网以发送消息、使用社交媒体、观看视频和玩游戏。如今,智能手机在日常生活中无处不在,全球用户超过 25 亿 [1]。这个口袋大小的信息库有诸多有益用途,包括提高工作效率(例如电子邮件、消息和日历)[2]、社会支持和社交互动(例如社交媒体)、信息搜索(例如网页浏览功能)、促进健康(例如体育锻炼)[3]、体重控制 [4, 5]、肥胖治疗 [6] 和通信,以及 GPS 导航和娱乐,但人们开始担心上瘾使用会产生意想不到的后果,影响生活质量和幸福感。
如今,在人类活动的许多领域,大量数据被收集和存储。随着立法者、公务员、商人和科学家可获得的数据量不断增加,有效利用这些数据变得越来越具有挑战性。使用标准的数据管理和分析工具来跟上数据洪流的步伐,充满了困难。可视化分析领域旨在为人们提供更好、更有效的方法来理解和分析这些大型数据集,同时使他们能够根据发现立即采取行动。可视化分析将计算机的分析能力和人类分析师的能力相结合,从而允许新发现并赋予个人控制分析过程的能力。可视化分析揭示了意想不到的和隐藏的见解,这可能带来有益和有利可图的创新。
识别在发育、再生和疾病状态下产生分化细胞类型的祖细胞对于理解控制此类转变的机制至关重要。一个多世纪以来,人们开发了不同的谱系追踪策略,这有助于解开祖细胞与其后代之间的复杂关系。在这篇综述中,我们讨论了谱系追踪分析如何随着技术进步而发展,以及这种方法如何有助于在不同细胞分化背景下识别祖细胞。我们还重点介绍了几个例子,其中谱系追踪实验有助于解决长期存在的争论和识别意想不到的细胞起源。本讨论强调了这一百年来描绘细胞谱系关系的探索如何仍然活跃,并且随着新方法的发展,人们正在取得新的发现。
意想不到的共同证明了大流行,强调了医疗保健部门的重要性及其与其他主要部门的不可分割的联系。大流行还揭示了医疗危机对螺旋经济后果的脆弱性。并非孤单地应对任何未来的大流行,印度的医疗保健系统需要建设性和敏捷。作为私营部门是印度领先的医疗保健提供者,对于制定减轻医疗保健系统中信息不对称性的政策仍然至关重要。将公共支出从1%增加到2.5-3%的GDP可以将自付费用从65%降低到总体医疗保健支出的30%[1]。一个国家的健康取决于其公民获得公平,负担得起和负责任的医疗体系。健康直接通过劳动力,生产力和疾病的经济负担影响国内和经济增长[2]。
1. 简介 大西洋高度洄游物种 (HMS 1 ) 渔业根据《马格努森-史蒂文斯渔业养护和管理法案》(《马格努森-史蒂文斯法案》;16 USC 1801 等)及其修正案进行管理,并与《大西洋金枪鱼公约法案》(ATCA;16 USC 971 等)保持一致。HMS 实施条例位于 50 CFR 第 635 部分。根据《马格努森-史蒂文斯法案》,养护和管理措施必须防止过度捕捞,同时持续实现每种渔业的最佳产量(16 USC § 1851(a)(1))。当确定某个渔业处于或接近过度捕捞状态时,国家海洋渔业局 (NMFS) 必须采取保护和管理措施,防止或终止过度捕捞并重建渔业 (16 USC §§ 1853(a)(10) 和 1854(e))。此外,NMFS 还必须遵守《马格努森-史蒂文斯法案》的 10 项国家标准,包括要求使用最佳科学信息以及考虑对不同州居民、效率、成本、渔业社区、兼捕和海上安全的潜在影响 (16 USC § 1851(a)(1-10))。根据 ATCA,部长(通过 NMFS)应颁布必要且适当的法规,以执行国际大西洋金枪鱼保护委员会 (ICCAT) 通过的具有约束力的建议。自 1999 年颁布《大西洋金枪鱼、剑鱼和鲨鱼联邦渔业管理计划》以及《大西洋旗鱼渔业管理计划》第 1 号修正案(64 FR 29090:1999 年 5 月 28 日)以来,NMFS 实施了一系列专门针对渔具的管理措施,以遵守《马格努森-史蒂文斯法案》和《ATCA》。这些管理措施旨在防止或制止过度捕捞,并尽可能减少兼捕。渔业中的“兼捕”通常指丢弃的鱼或捕捞作业与受保护物种之间的相互作用。根据《马格努森-史蒂文斯法案》,兼捕具体定义为在渔业中收获但未出售或留作个人用途的鱼,包括经济和监管丢弃物(16 USC § 1802(2))。许多管理措施包括限制渔具,以减少对兼捕物种的影响,提高放生后的存活率,限制使用某些渔具以减少丢失和废弃的渔具,并在必要时实现其他目标。虽然每一项管理措施都有助于实现渔业管理和保护目标,但考虑到物种分布、渔具、捕鱼技术、市场条件和捕鱼利益的诸多变化,二十多年来针对特定渔具的措施可能产生了意想不到的后果。这些意想不到的后果可能包括限制捕鱼机会,这反过来又可能限制渔业实现最佳产量的能力。此外,这些意想不到的后果可能会降低渔民调整捕鱼技术以适应不断变化的环境和物种变化的能力
考虑此 NOGRR 的背景至关重要。2022 年,电气和电子工程师协会 (IEEE) 采用了一套推荐的技术规范,用于依靠逆变器向输电网输送电力的新一代资源。NERC 已确定需要编纂这些标准,以便进入电网的新逆变器资源 (IBR) 有义务按照这些标准进行设计。将这些标准应用于进入电网的新 IBR 将大大提高电网的可靠性。Samson II 断言,迫切需要制定标准并使新 IBR 有效。Samson II 敦促董事会确保新 IBR 的新穿越标准不会产生意想不到的后果,即通过消除现有发电和损害 ERCOT 市场未来对基础设施的投资来损害可靠性。
人工智能的下一个十年——障碍、机遇和方向 过去十年,人工智能 (AI) 硬件、软件和模型取得了巨大进步,为影响我们日常生活诸多方面的人工智能应用铺平了道路。随着人工智能引领我们进入自主性、生产力和创造力的下一个繁荣时期,未来还面临着能源消耗、成本、数据可用性和政府监管等重大挑战。这些或其他哪些潜在障碍将限制未来十年人工智能的发展?人工智能的出现会带来哪些意想不到的后果?我们可以做些什么来遏制这些后果?创新解决方案可以带来哪些机会来克服这些挑战?我们来自行业、学术界和政府的专家组成的晚间小组就这些问题和其他将影响未来十年人工智能进程的重要问题提供了深刻的见解。
丰富了我作为中国学者和个人的经验。我从消费者营销转向了企业对企业领域。我将研究范围从个人扩展到国际环境中的跨组织和组织内业务,专注于商业模式创新。不过,我的心理学知识帮助我深入探索和理解人与人之间的沟通和互动。所有业务实际上都与人有关。我以前的培训和经验以一种我意想不到的方式派上了用场。我曾为中国学生讲授风力发电技术,支持哈尔姆斯塔德大学为国际学生制定“在中国经商”计划,并与瑞典工业界合作。所有这些活动都发展了我的个人素质,开阔了我的视野,使我能够从新的角度和新的学术领域学习。