自从诞生以来,密码学就陷入了一个恶性循环:密码学家不断发明隐藏信息的方法,而密码分析员则不断破解这些方法,这促使密码学家发明更复杂的加密方案,等等。但量子信息技术能打破这个循环吗?乍一看,这似乎只是将密码学家和密码分析员之间的竞争提升到了一个新的水平。事实上,量子计算机将使当今大多数公钥密码系统变得不安全。尽管如此,我们有充分的理由相信密码学家最终会战胜密码分析员。量子密码学使我们能够构建通信方案,其保密性仅依赖于物理定律和对加密硬件的一些最低限度的假设——基本上没有攻击的余地。虽然我们还没有做到这一点,但本文概述了量子密码学的原理和最新技术,并评估了当前面临的挑战和克服这些挑战的前景。
孙武是一位作家、战士和哲学家,传统上被认为是《孙子兵法》的作者。《孙子兵法》写于两千五百多年前,至今仍具有当代性和根本性。书中记载了如何征服战场、战胜敌人以及在战争和生活中取得胜利的教训。孙子提出了一种整体的、有凝聚力的方法来指挥和赢得战争。他的古代教义反映在战争史上的成功和失败中,即使在今天,如果正确地遵循和解释孙子的教训,虽然它们不能预测战争的结果,但仍然非常有用。根据 Beatrice Heuser 教授的说法,这实际上是有史以来关于战略和战争的两本最好的书之一。2 巴兹尔·亨利·利德尔·哈特爵士断言,与冯·克劳塞维茨的《战争论》相比,“《孙子兵法》视野更清晰,洞察力更深刻,永远新鲜。” 3 即使《孙子兵法》是由看似简单的格言组成的,它对于理解战争的本质仍然至关重要。
心血管疾病 (CVD) 被称为致命疾病,为了战胜这些疾病,需要采用新方法。尽管许多方法能够控制这种疾病,但它们对患者仍然具有很高的风险。控制 CVD 的最佳方法之一是使用靶向纳米系统,借助纳米技术和生物科学。尽管目前的治疗策略可以降低风险,但患者仍然会遭受 CVD 的后果。改善早期动脉粥样硬化病变的可视化以降低残留 CVD 风险是其目标之一。用作纳米载体的纳米材料主要有聚合物基、磁性、金属、二氧化硅基和脂质体。此外,一些药物可以装载到这些纳米载体上。在这篇综述中,我们专注于纳米载体来管理动脉粥样硬化,这是最常见的 CVD 类型。我们将这些纳米载体分为五大类:聚合物纳米载体、磁性纳米载体、金属纳米载体、脂质体和二氧化硅基纳米载体。
抗菌药物是治疗细菌感染必不可少的药物。然而,几十年来,抗生素在畜牧业、农业和临床环境中的使用给细菌物种带来了巨大的选择压力 (5)。抗菌药物只是细菌在地球上繁衍生息所必须克服的障碍之一;人类及其产品只代表了微生物生命史的一小部分。此外,新发现让我们相信,细菌不仅仅是它们自身适应成功的观察者。细菌的抗生素耐药性可以通过多种方式发展,包括由抗生素靶标突变引起的变化、细胞通透性和外排的变化以及耐药基因的水平转移 (6)。它们有利于动物的护理和从动物源中为人类生产有益健康的食品 (7)。本综述的主要目标是展示脂质体作为抗菌剂载体的优势,以及它们消除感染和战胜抗生素耐药性的能力 (5)。本综述讨论了旨在解决抗生素耐药性和延长抗生素使用寿命的新治疗选择,以及在多重耐药性日益增加的背景下的当前抗生素治疗。
在德国战败之前,苏联领导人约瑟夫·斯大林在二战期间将美国指定为苏联的“主要对手”,而在冷战期间,苏联针对美国及其利益发动了长期、广泛的政治战争。苏联的此类攻击实践者表示有信心,他们的活动,即所谓的“积极措施”(aktivnye meropriyatiya),最终将击败主要对手,从而实现马克思主义关于社会主义战胜资本主义的承诺。然而,当苏联于 1991 年解体时,美国似乎仍然强大,这使得苏联情报观察员显然没有必要评估这些活动的有效性。尽管如此,民主党强大左翼的崛起、巴拉克·奥巴马担任总统(2009-17 年)以来种族紧张局势加剧以及国内政治两极分化加剧,提出了一个不同的问题:苏联的积极措施是否在严重损害美国方面取得了迟来的成功,对苏联来说为时已晚,但对俄罗斯来说却及时帮助了俄罗斯?
在人工智能发展史上,2016年被普遍视为具有里程碑意义的一年,人工智能项目数量大幅增加(赵建军、袁志强,2016)。这一年,DeepMind 的 AlphaGo 战胜了围棋冠军李世石,成为首个战胜职业围棋选手的计算机围棋系统。这场人机大战的结果引起了全球的广泛关注,为人工智能技术的发展注入了新的动力。在各国人工智能战略和资本涌入的推动下,人工智能技术的应用领域得到了极大的拓展,教育是受影响最为显著的领域之一。2017全球(上海)人工智能创新峰会呼吁进一步探索人工智能与教育的融合。在过去几年大数据、互联网、云计算等技术的快速发展中,人工智能在中国教育改革中发挥了至关重要的推动作用(张建军、顾志强,2023)。
海军陆战队条令出版物 (MCDP) 1-0《海军陆战队作战》于 2001 年 9 月首次出版,在我们前九个 MCDP 中阐述的机动战争哲学与我们的作战和参考出版物中包含的战术、技术和程序之间架起了一座桥梁。它重点描述了海军陆战队组成部分在战役层面上提供、维持和部署海军陆战队部队方面的作用,以及我们最大的海军陆战队空地特遣部队 (MAGTF)——海军陆战队远征军如何在战术层面开展作战。原版是在 2001 年 9 月 11 日重大事件之前开发并在事件发生后不久出版的,反映了当时联合条令中流行的语言和作战结构。其中最关键的是“战争”与“非战争军事行动”的概念,以及一种不言而喻但根深蒂固的信念,即击败常规对手的能力赋予了战胜“较弱”敌人的能力。
病毒的新变种正在传播,加上季节性影响,估计可将有效繁殖数量提高 90%。与此同时,许多国家正在推出疫苗接种计划,但速度各不相同。因此,人们开始竞相用疫苗战胜变种病毒。疫苗接种在减少病毒传播方面非常有效:据估计,为 20% 的人口接种疫苗的效果与关闭公共交通和所有非必要工作场所的效果相同;为 50% 的人口接种疫苗的效果将大于同时以最极端的形式实施所有形式的遏制政策(关闭工作场所、公共交通和学校、限制旅行和聚会以及居家要求)。对于一个典型的经合组织国家来说,放松现有的遏制政策预计会使 GDP 提高约 4-5%。因此,快速接种疫苗将有助于限制未来疫情浪潮中遏制政策需要升级的程度,从而在减少感染和增强经济活动方面带来巨大的福利效益。
免疫疗法战胜胰腺腺癌 程序性细胞死亡蛋白 1 (PD-1) 阻断抗体现在已被列入美国国家综合癌症网络指南,用于治疗 2%–3% 的微卫星不稳定性高肿瘤的胰腺腺癌 (PDAC) 患者。这种生物标志物表明某些 DNA 错配修复基因发生突变或甲基化沉默,导致高表达突变率,从而引发肿瘤微环境 (TME) 内的 T 细胞反应。美国食品和药物管理局已批准使用 pembrolizumab 和 nivolumab 治疗这种基因定义的综合征,但单药抗 PD-1 疗法对 PDAC 疗效不佳,亚组分析显示,与其他类型的癌症相比,PDAC 的预后不佳。这小部分 PDAC 患者是唯一受益于获批检查点抑制剂疗法的患者。然而,联合免疫治疗方法正在患者身上进行测试,并在早期临床试验中显示出前景。
人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,其目标是使计算机智能化。这些“智能”活动包括思考、推理、从环境中接收刺激并做出反应、解决难题、说话和理解语言等。约翰·麦卡锡(John McCarthy)于 1954 年在达特茅斯(Dartmouth)举行的计算机会议上创造了“人工智能”一词,表明其目标是实现与人类水平的智能相当的数字。20 世纪 70 年代,人工智能进入了一个低产时期,被称为“人工智能寒冬”。在此期间,人工智能的科学活动,尤其是商业活动急剧下降。1997 年,IBM 的“深蓝”人工智能程序战胜了当时的世界象棋冠军,这可能被誉为人工智能的最大成就。人工智能的另一项伟大成就是 IBM 的 Watson 在 2011 年战胜了世界 Jeopardy 冠军。本章简要概述了人工智能如何历经起起伏伏,发展到如今的水平,以及我们预计未来几十年人工智能的发展方向。