另一部“新浪潮”经典之作,雅克·德米的音乐剧《瑟堡的雨伞》(1964 年)在上一季放映的轰动下,于 9 月 9 日重新上演。华莱士和格罗米特凭借其奥斯卡获奖作品《错误的裤子》征服了 DFT 观众,此次将携其创作者阿德曼动画公司制作的一系列短片和广告回归。亮点是:华莱士和格罗米特的新短片《剃须刀》,由尼克·帕克执导,将在底特律首映。合金管弦乐队去年与弗里茨·朗的无声杰作《大都会》一起演出,票房大卖,今年将于 9 月 6 日至 9 日携该片和另外两部电影回归。计划上映的电影有:FW 茂瑙 (FW Murnau) 受德古拉启发的《诺斯费拉图》(Nosferatu, 1922) 和托德布朗宁 (Tod Browning) 的《未知者》(The Unknown, 1927),由朗钱尼 (Lon Chaney, Sr.) 主演。
摘要有一个标准故事讲述了普通语言哲学的兴衰:在第二次世界大战之前,这是一种普遍的,即使不是主导的,在英国的哲学方法,直到1960年代初期,这是一种发展,但随着系统的发展方法来研究语言的研究 - 一方面是一种正义的语义理论,一方面是善于哲学的哲学,或者不再是其他哲学。在本文中,我们提供了定量证据,以评估普通语言哲学的兴衰的标准故事,这是基于Weatherson中30,000多种哲学文章的主题模型(哲学期刊的历史,第1卷:来自主题建模的证据,1876- 2013年,2022年)。使用定性判断和基于主题模型的单个文章之间的相似性的测量,我们发现证据支持标准故事的第一部分,根据1940年代的普通语言哲学,1950年代初与1960年代末之间的高峰,然后迅速下降。,但我们认为,也有证据表明,在二十一世纪初期,普通语言哲学的“新浪潮”都定义了标准故事的第二部分。
该技术已经在开发中,但是需要加速。例如,Pipistrel生产了第一个(唯一的)认证的固定机翼,电池电动航空飞机,该飞机今天用于脱碳化试验训练。心脏航空航天集中于开发杂交电溶液以脱碳的区域航行。推进制造商正在大力投资开发新的,创新的和可扩展的电动推进解决方案,包括与Daher和Airbus一起的Eco-Pulse Tech Nology演示者,而其他人则专门从事全面飞机电气化。例如,H55正在认证一个可自定义的全电推进系统,该系统由电池组组成,适合通用航空和通勤飞机的需求。反过来,欧洲电力垂直起飞和降落(EVTOL)飞机制造商(如Volocopter,lilium and垂直航空航天)在开发未来新的区域和城市流动性解决方案的最前沿,与Skyports Informanture(例如Skyports Informanture)密切合作。欧洲处于这一新浪潮的最前沿。
该技术已经在开发中,但是需要加速。例如,Pipistrel生产了第一个(唯一的)认证的固定机翼,电池电动航空飞机,该飞机今天用于脱碳化试验训练。心脏航空航天集中于开发杂交电溶液以脱碳的区域航行。推进制造商正在大力投资开发新,创新和可扩展的电动推进解决方案,包括与Daher和空中客车的Eco-Pulse技术演示者,而其他人则专门从事全面飞机电气化。例如,H55正在认证一个可自定义的全电推进系统,该系统由电池组组成,适合通用航空和通勤飞机的需求。反过来,欧洲电动垂直起飞和着陆(EVTOL)飞机制造商(如Volocopter,lium and垂直航空航天)是开发未来新的区域和城市流动性解决方案的最前沿,与Skyports Informanture(例如Skyports Informenture)密切合作。欧洲处于这一新浪潮的最前沿。
随着Gen Gen的年龄增长并开始进入劳动力,AI的技术和计算能力也会增长。 AI(人工智能)最初是为完成一项任务并擅长设定任务而制作的。 ,例如,Deep Blue是1997年开发的一个计划,只是设计了一个目标:在国际象棋上击败您。 然而,在过去的十年中,AI从对人类的简单娱乐变成了在劳动力中发挥重要作用。 现在,它们从为您建立网站的AI到个人AI助手,这些助理试图积极地试图个性化您的在线体验。 很明显,AI在企业界的存在正在迅速扩展。 一组观察了对AI需求的变化的人实际上是Z。。 因此,这就提出了一个问题,他们是否准备好接受新的AI浪潮并正确利用它。 真正的答案是,随着Z世代围绕AI技术的长大,他们将为未来做好准备。 他们知道AI可以做有力的事情,例如处理重复的任务,协助收集客户的数据,甚至管理社交媒体帐户。 Z世代意识到新浪潮的危险和好处,并准备将其用于使用。随着Gen Gen的年龄增长并开始进入劳动力,AI的技术和计算能力也会增长。AI(人工智能)最初是为完成一项任务并擅长设定任务而制作的。,例如,Deep Blue是1997年开发的一个计划,只是设计了一个目标:在国际象棋上击败您。然而,在过去的十年中,AI从对人类的简单娱乐变成了在劳动力中发挥重要作用。现在,它们从为您建立网站的AI到个人AI助手,这些助理试图积极地试图个性化您的在线体验。很明显,AI在企业界的存在正在迅速扩展。一组观察了对AI需求的变化的人实际上是Z。因此,这就提出了一个问题,他们是否准备好接受新的AI浪潮并正确利用它。真正的答案是,随着Z世代围绕AI技术的长大,他们将为未来做好准备。他们知道AI可以做有力的事情,例如处理重复的任务,协助收集客户的数据,甚至管理社交媒体帐户。Z世代意识到新浪潮的危险和好处,并准备将其用于使用。
就目前运营的可再生能源项目而言,值得一提的是“Fântânele-Cogealac”风力发电场,总装机容量为 600 兆瓦,是罗马尼亚最大的风力发电场,是在 2011 年至 2014 年罗马尼亚首次可再生能源浪潮中开发的,以及最近开发的 CEF Rătești,这是一个光伏发电场,装机容量约为 155 兆瓦,可能是迄今为止最大的运营光伏项目。预计当前的新浪潮将导致使用风能或太阳能技术的更大型项目的投入使用。在这方面,我们要提到国有企业计划开发的发电能力,例如 Complexul Energetic Oltenia——8 个新的光伏园区,总装机容量为 735 兆瓦,还有私人投资者计划开发的可再生能源项目,这些项目已经获得了技术连接许可证(罗马尼亚语:aviz tehnic de racordare),例如 (a) “Arad 1” 光伏园区,核准容量为 1,043.70 兆瓦,(b) “CEE Galați Nord” 风力发电站,核准容量为 629.2 兆瓦,(c) “CEF Nadab 1” 光伏
自20世纪初以来,全球大部分地区的寿命一直在增加,随着波浪不平衡的发展。̤上个世纪的最大进步浪潮随后发现了治疗传染病,戒烟以及治疗和预防CVD的发现。这些年龄段的这些大大减少了过早死亡。̤自2010年以来,在几个主要的高级市场中,人口级死亡率的提高已减慢。这主要反映了CVD死亡的变平;英国是一个明显的例子。目前尚不清楚什么可能会扭转这一点,或者是否可能返回CVD死亡率。̤社会经济因素对死亡率和预期寿命有很大的影响。更高的社会经济群体是被保险人口的代理,通常比普通人群受益于更大的死亡率改善,尤其是最近几十年。̤在美国,特别是高收入群体的死亡率改善要高于整体人口,但这些改善速度也在下降。̤各国已经看到了巨大的趋势逆转,其中死亡率改善的槽转向了强大的新浪潮。日本在20世纪中叶的死亡率改善方面取得了长足的进步,在此之前,它几乎没有改善。
“人工智能”或 AI,是明斯基和麦卡锡在 1956 年创造的一个术语,已经演变成一个名副其实的全球愿景和梦想,不仅引起了研究人员的兴趣,也引起了从业者、艺术家、作家、政策制定者和普通公众的兴趣。与大多数研究领域一样,人工智能经历了几波浪潮,其间穿插着相对不重要的时期,即所谓的“人工智能寒冬”。人工智能的每次复兴浪潮都有特定形式的概念进步,如形式逻辑、人工神经网络、智能代理、包容架构等。目前人们对人工智能兴趣的复苏或许是独一无二的,因为可以说,这波新浪潮的主要催化剂来自硬件的进步,尤其是图形处理单元 (GPU),它被重新用于人工神经网络的大规模并行处理。因此,这波浪潮更多地是由人工智能应用和部署推动的,而不是概念上的突破。尽管在过去十年中,深度学习架构、自主代理和机器人交互模型取得了一些新进展,但可以说,它们都没有构成对早期模型的典型背离。这也意味着,人工智能早期提出的许多未解决的问题和挑战仍未得到解答。
电子热控制:前景与展望 Robert Hannemann 博士 Charlespoint Group 波士顿,马萨诸塞州 摘要 传热科学与工程最突出的工业应用之一是电子热控制。随着微电子设备空间密度的不断增加,集成电路芯片功率在过去二十年中增加了 100 倍,而热通量的增幅略小。随着功率水平的提高,使用自然对流和强制风冷的传统方法变得越来越不可行。本文从实践者的角度对热管理问题进行了高层次的概述,并对未来几年电子热工程的前景进行了推测。1 简介和历史视角 电子设备和系统的热控制已成为当今世界经济主要组成部分进步不可或缺的一部分。目前的研究工作,例如 Amon [1] 描述的 EDIFICE 项目,代表了冷却技术的新浪潮,其驱动力是通过紧凑且高度可靠的设备去除高通量下的大量热量。本文既提供了对电子冷却挑战的看法,也概述了未来的发展方向和研究需求。为简明起见,重点以计算机为中心;最近的行业路线图文档 [2] 中提供了更广泛的概述。图 1 是考虑该问题的有用起点。虽然微电子设备中的绝对功率水平相对较小(几十到几百瓦),但热通量可能很大(当前电子芯片中约为 50 W/cm 2;半导体激光器中高达 2000 W/cm 2)。此外,出于性能和可靠性原因,芯片表面的温度必须保持在相当低的水平(~100 C)。
林木育种所经历的浪潮在杨树育种方面尤为明显。 20 世纪 50 年代,为了满足木材需求,对速生树种的需求激增。然而,这一联盟随着 20 世纪 70 年代中期帕佩尔协会的解散而瓦解。十年后,在不再用于粮食生产的农业用地上,开始采用短轮伐期方式生产木材,掀起了一股新浪潮。然而,到了 20 世纪 90 年代中期,这种趋势又开始减弱。随着对短轮伐期人工林木材作为可再生能源原料的需求,从 2008 年开始德国的杨树育种经历了复兴。短期内应提供旺盛的杨树无性系和后代。之前已中止的育种计划花费巨大,但又重新启动了。作为主要由联邦食品和农业部 (BMEL) 通过可再生资源机构资助的几个项目的一部分。在德国国家研究委员会 (FNR) 资助的项目中(包括 FastWOOD),进行了新的杂交,并对其后代和从中选择的克隆进行了测试,以便在“测试”类别中提供繁殖材料。不到十年,随着对短轮伐期种植园的支持停止,育种也再次停止。与此同时,政客们一直依赖沼气厂和原料玉米。短轮伐期种植园的生态优势尚未得到充分发挥。尽管近年来的灾害造成了大片裸露区域,但杨树在林业中的重要性仍然不高。