• 绩效经济:几十年来,建筑师兼经济学家 Walter Stahel 和他在瑞士产品生命研究所的同事们一直在发展绩效经济的概念,旨在摒弃应该向市场提供的是产品和服务的观念,而是提倡提供所谓的“绩效”——即为最终用户创造价值。这一理念的影响包括通过“产品即服务”商业模式促进循环经济。
区块链是一种分布式的数字资产存储系统,其去中心化、不可复制的技术源于通用的标准密码算法和博弈论的共识机制。量子计算的发展对区块链传统加密算法,包括对称加密、哈希加密等构成威胁。针对传统区块链共识机制,本文基于量子测量的随机性、不可逆性、不确定性,设计了一种新的区块链共识机制。在提出的共识机制中,摒弃了复杂的计算和难解的数学问题,节省了大量的计算资源,消耗更少的能量,缩短了时延,提高了吞吐量,提出的量子共识机制可以抵御51%攻击。
摘要。本研究从莱布尼茨对现代量子物理学某些概念的见解的角度,考察了莱布尼茨杰出的哲学著作《单子论》。特别是,单子的特性与基本粒子的粒子-波二元论之间存在联系,并且认为存在着一种隐藏的、未显现的现实,这是物质世界“展开”的原因,两者在思想上存在相似之处。与这一思想相关的“非局域性”现象也与莱布尼茨在其著作《单子论》中表达的概念相似。此外,还分析了单子论与现代宇宙全息和分形性质概念的关系。结论是,在科学史上,思想经常演变,如果不加以摒弃,它们就会逐渐充满内容,并在一些现代科学理论中重新焕发活力。
多年来,计算主义认知科学家在心智描述中运用表征和有效因的概念,而以动态系统为导向的生态心理学家则摒弃表征主义和有效因,转而主张多尺度、偶然相互作用和具身化。本文介绍了一种最近发展起来的具身化理论——野生系统理论 (WST),该理论就是为克服这种矛盾而开发的。WST 将生物体概念化为它们出现并维持自身的系统发育、文化、社会和发展背景的多尺度自我维持的具身化。这种自我维持的背景具身化自然且必然与它们所体现的多尺度背景有关。因此,意义(即内容)是它们的构成要素。这种内容方法克服了计算主义对表征的需求,同时满足了生态对多尺度偶然相互作用的偏好。
我们回顾了算法管理 (AM) 的文献,以弥合这一新兴研究领域与成熟的工作设计理论和研究之间的差距。首先,我们确定了算法目前能够执行的六项管理功能:监控、目标设定、绩效管理、排班、薪酬和终止工作。其次,我们展示了每项 AM 功能如何影响关键工作资源(例如,工作自主性、工作复杂性)和关键工作需求(例如,工作量、体力需求);这些资源和需求中的每一项都是员工积极性和幸福感的重要驱动力。第三,我们摒弃确定性视角,借鉴社会技术系统理论,概述了调节 AM 与工作设计之间联系的关键变量类别,即透明度、公平性和人为影响(例如,员工是否能够控制系统)。我们将综述总结为一个模型,以帮助指导 AM 研究,并支持从业者和设计者在算法时代创造和维护有意义的工作。致谢:第二作者感谢澳大利亚研究委员会 (Australian Research Council) 对本研究的部分资助,FL160100033。第一作者感谢加拿大社会科学与人文研究委员会的贡献,资助编号 756-2019-0094。
本文概述了旋转空间站大型技术演示器的设计。其目的有两个:获取有关大型旋转结构的行为、操作和控制的知识,为未来旋转空间站的设计提供参考;首次在地球轨道上模拟月球、火星、地球和其他太阳系的重力。该设计设想了一个桁架结构,形成一个圆形的开环,类似于一个巨大的呼啦圈。它摒弃了自行车车轮的方法,通过环的圆形结构而不是辐条和轮毂来解决旋转拉力。该环的临时总直径为 217 米,结构横截面积为 8 米。它以一系列角速度上下旋转以模拟不同的重力。微重力发生在静止时,地球重力发生在全速旋转时。低推力发动机提供旋转加速、旋转减速、姿态控制和驻留。光伏毯提供电力。六次发射可将整个技术演示器以存放的分段形式送入轨道,这些分段在地面控制下展开和组装。任务结束时,环将被拆除,其弯曲分段将转换为直梁,以供后续应用。关键词:技术演示器、旋转站、可展开结构、人造重力
当社会面临人口、能源、资源或环境危机时,他们往往会拖延,直到问题无法再被忽视。这个阶段之后是社会转向万能药或缓解剂的时期。这些表面的解决方案掩盖和推迟了问题,直到新的危机以新的方式爆发,并具有更大的灾难潜力。令人高兴的是,一些过去问题的真正解决方案已经出现。这些解决方案是问题解决者的工作成果,他们认识到没有短期答案。世界正在应对的能源-环境危机,已经与此斗争了 20 多年,再加上人口爆炸,将成为这些世界危机中最持久和最关键的。我们现在意识到,直接太阳能转换、核能和天然气等万能药,即使加上节能的缓解剂,也无法有效解决全球变暖的问题。世界竞争就像一群饥渴的恐龙一样围绕着正在枯竭的石油池。体制机制再次启动,为短期解决方案注入新的活力。但本书的读者会认识到,长期解决方案是绝对必要的。其中一种解决方案是开发海洋热能和可从这一大型可再生资源库中获取的可运输无污染燃料。威廉·艾弗里博士和他的同事是少数几个在 1973 年提出科学问题(如何最好地应对能源危机)的团队之一,他们对解决方案没有任何先入为主的观念或偏见。他们在开发先进技术方面拥有丰富的经验,这使他们熟悉科学的创新方法,这种方法摒弃了过去的传统智慧,将问题归结为基础物理学和地球物理学。这种方法使他们认识到,海洋热能转换是一种丰富而实用的缓解世界能源需求的方法,即利用储存在广阔的热带海洋中的太阳能,这些太阳能全年昼夜可用。一旦确定,就会有分析和实验记录,记录将热能转化为电能以及将电能转化为氢、氨或甲醇形式的化学能的实际方法。每一步都需要考虑经济和环境以及技术,并认识到解决方案必须在经济上可行且在环境上可持续。