瑞安房地产在中国主要城市开发可持续综合城市社区方面拥有令人羡慕的业绩。其全资子公司瑞安新天地有限公司(“瑞安新天地”)运营和管理着上海新天地、岭南天地、武汉天地、重庆天地等商业资产,总建筑面积达 410 万平方米。2021 年,武汉天地天地购物中心采用可再生电力,使天地南路成为湖北省首个获得碳中和认证的购物中心。不久后,武汉天地企业天地一号采用可再生电力,成为湖北省首个超高层碳中和办公楼。
AIES 会议每年由 AIES 指导委员会召集,其技术计划由来自计算机科学、法律与政策、社会科学、伦理学和哲学领域的计划联合主席设计。我们的目标是鼓励这些领域和相关领域的优秀学者展示和讨论与道德、法律、政策、心理学、其他社会科学和人工智能相关的最佳成果。除了从一开始就参与这些讨论的学者群体外,我们还明确欢迎对这一主题较新的学科专家,他们希望通过思考人工智能在自己的领域开辟新天地。在此背景下,我们对今年的计划感到非常兴奋,欢迎您参加 AIES 2023!
人类数字孪生 (HDT) 确实是一项强大的技术,在军事领域也可以称为士兵数字孪生 (SDT)。然而,尽管在开发 SDT 方面付出了巨大的努力,但相关技术还远未得到充分发挥。尽管如此,SDT 还在士兵机器人孪生 (SRT) 方向开辟了新天地,SRT 是士兵的机械版本而非数字版本,并且正在出现士兵机器人孪生 (ASRT) 的增强版本分支。ASRT 分支涉及人类士兵的赋能、远程控制增强能力以及所谓的“另一个自我”,即感知与实际位置不同的位置的可能性。所有这些都将通过关键支持技术成为可能。本文涵盖了上述方面,并为相关主题添加了新的观点。
多年来,我们一直专注于打造法国强大的计量行业,并有能力保持创新领先地位。这一雄心壮志体现在我们 2021 年决定采用 2021-2025 年中期计划中,并反映在本报告中展示的具有高度象征意义的项目中。在瞬息万变的世界中,首要目标是开辟新天地,支持我们的国家保持竞争优势,同时推进生态转型议程并预防新的健康危机。我们还希望帮助法国在欧洲计量领域站稳脚跟,保持其影响力。因此,我们可以非常满意地回顾过去的一年,因为 LNE 已经接任欧洲计量伙伴关系 (EPM) 委员会主席职务。EPM 是 EMPIR 计划的后续,并将利用欧洲计量网络内的协调努力来
十多年来,Recharge 一直凭借创新开辟新天地,我们的目标是始终走在开发电动汽车驾驶员充电体验的前沿。Recharge 是挪威第一家为各种电动汽车提供高功率充电站的充电站运营商,我们是第一家向其他运营商广泛开放充电网络的运营商,我们是第一家在北欧首都之间建立快速充电走廊的运营商,也是第一家在高功率充电器上实现模块化负载平衡的运营商。我们不断创新业务,并于 2023 年成立了能源解决方案部门。Recharge 现在将成为一家能源公司,而不仅仅是一家充电站运营商。我们将使用电池存储和虚拟发电厂为电网运营商提供服务,以提高电网的稳定性和灵活性。这对社会和我们的客户来说都是双赢的,可以更可持续地利用电网,同时我们可以在电网容量有限的地区建造更多更好的充电站。
量子电路——由局部幺门和局部测量构建而成——是量子多体物理学的新天地,也是探索远离平衡的普遍集体现象的可处理环境。这些模型揭示了关于热化和混沌的长期问题,以及量子信息和纠缠的底层普遍动力学。此外,这些模型产生了一系列新问题,并引发了传统模拟所没有的现象,例如由外部观察者监控的量子系统中的动态相变。鉴于在构建数字量子模拟器方面取得的实验进展,量子电路动力学也具有重要意义,这些模拟器可以精确控制这些成分。电路元件中的随机性允许高水平的理论控制,其中一个关键主题是实时量子动力学与有效经典晶格模型或动力学过程之间的映射。在这个可处理的环境中可以识别的许多普遍现象适用于更广泛的更结构化的多体动力学。
人们使用各种各样的药物输送载体来转移药物,但纳米粒子的引入带来了一场巨大的革命,为抗癌药物的靶向输送开辟了新天地。这些纳米粒子被用作有效的药物输送载体,它们具有大的表面积和小的尺寸,可以轻松穿透细胞屏障。3,4 人们通过计算和实验研究了一系列纳米结构,包括碳纳米管、富勒烯和氮化硼富勒烯,以研究它们的药物输送能力。这些纳米结构的尺寸小,可以很容易地与药物分子结合。5 这些纳米结构的表面特性和无毒性质可提供靶向输送而不会影响健康细胞,因此它们被用作输送载体。在纳米技术的延伸领域,氮化硼 (BN) 纳米结构因其出色的物理化学特性而引起了研究人员的兴趣,这使得它们非常适合用作药物输送载体。 6 BN 的无机结构具有较高的化学和热稳定性、宽带隙和良好的机械强度,使其成为用于药物输送的理想选择。7,8
我很高兴能提交这份第一份报告,详细介绍我们 2019 年 12 月 2 日务虚会的总结以及我们项目未来战略框架的计划。我们的目标是在未来几年开辟一个新的、令人兴奋的方向,我们将专注于我们的目标和优先事项,从而为 CHES 的未来制定计划。我相信,我们有巨大的机会开辟新天地,为研究界做出巨大贡献。我们的研究人员是当地、国家和全球的领导者,他们成功地获得了资助申请、国家和国际奖项,并致力于培训下一代儿童健康研究人员,这证明了这一点。近几个月来,随着 COVID-19 疫情的爆发,CHES 研究人员展示了他们的专业知识和领导力。许多附属科学家迅速转向推进对新型冠状病毒及其对儿童影响的了解,并倡导基于证据的政策应对。我们的计划将继续支持研究项目,促进未来几年研究的卓越发展。作为该计划的核心,我们将优先考虑:
报道了在多铁绝缘体 Cu 2 OSeO 3 中发现了一种新型长寿命亚稳态 skyrmion 相,并用 Lorentz 透射电子显微镜对低于平衡 skyrmion 口袋的磁场进行了可视化。此相可通过用近红外飞秒激光脉冲非绝热激发样品来获得,而任何传统的场冷却协议都无法达到,这被称为隐藏相。根据光创造过程的强烈波长依赖性以及通过自旋动力学模拟,磁弹效应被确定为最可能的光创造机制。该效应导致磁自由能景观的瞬态改变,将平衡 skyrmion 口袋延伸到更低的磁场。对光诱导相的演变进行了超过 15 分钟的监测,未发现任何衰减。由于这样的时间比激光脉冲在材料中引起的任何瞬态效应的持续时间长得多,因此可以假设新发现的 skyrmion 状态在实际应用中是稳定的,从而为在超快时间尺度上按需控制磁状态的新方法开辟了新天地,并大幅减少了与下一代自旋电子器件相关的散热。