全球经济继续从近年来遭受的多重冲击的长期影响中逐步复苏。复苏受到多种因素的阻碍,包括疫情的长期影响、地缘政治紧张局势以及日益加剧的地缘经济分裂。全球经济活动仍落后于疫情前的趋势,尤其是在新兴市场和发展中经济体。根据国际货币基金组织(IMF)2023年10月《世界经济展望》(WEO),在从新冠疫情的深渊中强劲反弹后,复苏步伐有所放缓。预计全球经济增长将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%。IMF的预测低于历史(2000-19年)平均水平3.8%。发达经济体的增长放缓比新兴市场和发展中经济体更为明显。发达经济体的总产出预计在 2023 年增长 1.5%,在 2024 年增长 1.4%,而 2022 年的增长率为 2.6%。相比之下,“新兴市场和发展中经济体”的总产出预计在 2023 年和 2024 年均增长 4.0%,而 2022 年的增长率为 4.1%。
在第一次十字军东征期间,教会军队占领了圣城。在最神圣的寺庙地下,圣殿骑士发现了秘密的金库,里面有一个古老的恶魔神器。圣殿骑士被贪婪蒙蔽了双眼,内心软弱,跪倒在地。他们找到了一位新领主。看到神器所代表的邪恶智慧后,他们开始与魔鬼交易,并举行各种不可言说的仪式。这是第一次叛乱。教会军队撤退,耶路撒冷变成了一个堕落的深渊,地狱和我们的凡人世界现在融为一体。八个世纪以来,教会一直在发动十字军东征,夺回圣城。这片土地被彻底毁坏,到处都是纵横交错的泥泞、战壕和弹坑,绵延数千英里。这场圣战由手持恐怖武器的军队发起,双方都召唤出超自然生物,这些生物拥有巨大的力量,几乎无法阻挡。即使拥有如此不可估量的力量,两军仍处于僵持状态。
又一年过去了,ICh 又一个新的 vdI 特别版!今年,我们与 INC 编辑团队合作,浏览了过去几个月的大量文章,并专门为我们的会员整理了一个新的 VDI 特别版;充满有趣和令人兴奋的主题,以一种近乎有趣的方式向感兴趣的读者传达英语世界的技术和科学术语。例如,这一次,我们可以拿出一篇文章“Clean2antarctica”,报道南极洲之旅。它的特别之处在于:作为旅行车辆的太阳能卡车是由回收的塑料废物制成的。此外,今年的“派克峰”独家版本提供了关于世界上最困难的比赛之一的令人兴奋的报道,并试图不仅用电动赛车迎接这一挑战,而且最终登上冠军领奖台。另外一个亮点是文章“绘制深渊图”,该文章介绍了具有深海能力、自主操作的水下航行器的建造,这些航行器是作为 XPrIZe 基金会组织的竞赛的一部分而设计和建造的。对于历史人物的粉丝,我们在“历史”系列中介绍发明家尼古拉·特斯拉。当然,还有流行的“实验室报告”和
摘要:从海岸到深海的深渊,海洋生态系统为Humanity提供了宝贵的药用资源。在不同时间和地理区域的古代药典中讨论了海洋生物的使用,并且仍然植根于传统医学。多亏了当今的,大规模的生物镜头和对生物活性代谢物的严格筛查,海洋正在作为具有质量潜力的天然化合物的未开发资源。通过一个迅速发展的研究领域来推动这种对海洋药物的新兴趣,该研究研究了新鉴定的化合物对人类疾病的病理生理学进行干预的分子机制。出色的临床相关性是具有抗炎和免疫调节特性的分子,并在慢性炎症性疾病,自身免疫性疾病和癌症的管理中采用了新兴应用。在这里,我们回顾了东部和西部世界中海洋药理学的历史发展,并描述了海洋药物发现的地位。最后,我们讨论了通过生物技术对海洋资源进行可持续开发的重要性。
关于建设社区的思考 R. Anas Coburn 20 世纪 70 年代初,作为一名年轻的美国“精神追求者”,我决心寻找一种生活方式,在与整个社会接触的同时,滋养我的精神,努力纠正我周围看到的一些社会弊病。我大声反对我认为对国家不利的事情,这让我明白,无论我多么热情、多么真诚,甚至多么“正确”,如果没有某种东西让我的心保持活力,我必然会因愤怒而生病。因此,当安拉引导我接受他的宗教时,他让我做好了接受它的准备。很明显,我已经从深渊的边缘被拉了出来,而安全就在社区中。你们大家要紧紧抓住安拉的绳索,不要分开。要记住安拉对你们的恩惠:你们曾经是仇敌,但他使你们的心成为朋友,你们因他的恩惠而成为兄弟;你们曾处于火狱的边缘,而他拯救你们脱离。真主这样阐明他的迹象,以便你们遵循正道。(古兰经:阿赫利·伊姆兰,第 103 节)我接触到的伊斯兰教中,贯穿其中的一个强烈主题是社区的重要性。集体祈祷被认为更有福。关于集体就餐、为纪念真主而聚集、善待邻居、信士们相互支持等,有许多圣训。伊斯兰教是一种阐明社区的宗教。
摘要:使用观测值和高分辨率数值模拟研究了深渊南海(SCS)的地形波浪波(TRW)。这些能量波可以占中央SC中深层边界电流和海拔区域中动能(KE)的40%以上。这一比例甚至可以在北部和南部SC的斜坡上达到70%。TRW诱导的电流表现出柱状(即相位)结构,其中速度向下增加。波特性,例如周期(5-60天),波长(100-500 km)和垂直捕获量表(10 2 –10 3 m),根据SC的环境参数的不同。TRW能量沿陡峭的地形传播,相位传播在海上。trws具有高频的攀岩效果比低频的攀爬效果更强,因此可以进一步上坡。对于具有一定频率的TRW,波长和捕获量表以地形β为主导,而组速度对内部Rossby变形半径更敏感。带有水平剪切的背景循环可以改变TRW的波长和方向,如果流速与组速度相当,尤其是在中部,南部和东部SC中。一个案例研究提出了TRW的两个可能的能源:上层的中尺度扰动和深层的大规模背景循环。前者通过压力工作提供KE,而后者通过斜压不稳定性转移了可用的势能(APE)。
图1:中大西洋山脊系统显示较高的分辨率回声沿着船只轨道映射,并在卫星数据之间进行卫星数据解释。(Google Earth:Data Sio,NOAA,美国海军,NGA,Gebcodata ldeo-Columbia,NS,Noaalandsat/Copernicus)此EarthlearneNingIdea是一种试图模拟回声数据收集方法的试图,该方法允许科学家绘制海洋底层并解释其板块构造的板块。(本系列中的“激光任务2 - 在波浪上方”显示了卫星方法 - 第2页上的表)。海洋有多深?回声声音是一种技术,其中一种声纳使用声波来确定水深(测深),从而确定海底表面的形状(地形)。声波是从船上的仪器(换能器)上的仪器中射出的,并测量了从海底(双向时间)反射的波浪所花费的时间,并将其转换为海洋深度。这在深渊平原的深水中提供了约100米的分辨率。可以使用D.I.Y.可以在教室中模拟回声声音。激光测量(或激光测距仪) - 手持测量设备,通过将激光从设备发送到目标,并测量反射返回所需的时间,记录两个点之间的距离。这提供了涉及原则的实际证明。(它还补充了第2页的表中所引用的地球“建模海底映射”)
本卷中收集的贡献的作者属于不同的纪律领域,以及它们之间的外观 - 哲学,文学,心理学,物理学,物理学,语言学,艺术,艺术,电影,宗教和政治 - 代表了这项研究的独特元素,在这种温柔的形式中所必需的忧郁所说明的是,忧郁是最具体的,最具体的,是最具体的,是最具体的,是西方文化的范围之一,是西方文化的一方面。杂种,空间和主题。实际上,忧郁的形式主要在希腊,菲西诺的佛罗伦萨,伊丽莎白纳,位于佛罗伦萨,法国的鲍德莱尔和伯格森的佛罗伦萨,在文学,音乐,艺术和哲学作品中,以及在改变世界的科学态度的文学,艺术和哲学作品中。我们在这里提出的文本打算调查梅兰科利亚的复杂历史转变,不仅是基于不同的学科凝视,而且在历史时代,它一直是主题的各种形式:遵循忧郁的变态,遵循忧郁症的变态,意味着跟随人类图像在世界各地的迷宫界线之后。墨兰利具有矛盾的本性,并且总是在相反的失落,痛苦,悲伤的一方面以及另一方面的躁动不安中移动,这会引起创造力;它源于某种神圣存在的模糊形式,使那个人徘徊在疯狂和极端原因之间。忧郁的灵魂不会使我感到深渊的头晕,而是沿着理解的边缘忽略了它,寻找一种难以保留理性和激情的繁琐边缘的上级综合。根据术语,仅在18世纪逐渐使用的术语,空虚,缺乏或“糟糕的生活” - 可以代表丧失意义的原因,或者,另一方面,能够通过滋养批判性思维和来刺激弹性能力的因素
Thermincola Mag的组装使用了多个先前报道的数据集(6)。Illumina配对端(NCBI登录:SRR24043423)和Mate-pair(NCBI登录:SRR24043417)读数是从2013年从称为NRBC亚养殖Cartcons19获得的。配对末端的读数进行了测序,并使用Nextera Mate Pair库制剂制备套件对配偶对读数进行了测序。使用Trimmomaticv。0.32(7)处理所有原始读数,然后使用Abyssv。1.3.7(8),以创建与All-Paths-LGv。4.7.0(9)中生成的脚手架合并的Unitigs,使用gap填充Perl Script(10)基于Tang S1中的script in Dang et et eT eT eT eT eT eT eT eT script。(11)。由于该元基因组组装中的不确定核苷酸数量大量(JARXNP010000000),因此采取了进一步的步骤。在2018年,使用HISEQ PE群集Kit v4 cbot(Illumina)对NRBC亚培养(FES-DIASIS)进行了测序,没有其他质量控制措施(NCBI登录:SRR24043422)使用IDBAv。1.1.1.1(12)(12)和BINNENNNEND和VINNEND。在157个重叠群(NCBI登录:Javsmv000000000.1)中分配给Thermincola的垃圾箱如前所述(6)。将这157个重叠群纳入上述深渊/全paths-lg间隙填充工作流程中,生成了一个26 contig组件,该组件是通过使用BBMAPv。38.94(14)来策划映射来解决歧义的26 contig组件。读取映射可视化是使用Geneiousv。8.1.8进行的,并使用NCBI的原始基因组注释进行了基因组注释Finally, long reads from a 2020 NRBC subculture called 10L-NRBC, sequenced according to the manufac turer's instructions using PacBio RSII with the SMRTbell Express Template Prep Kit 2.0 ( SRR24043419 ) without shearing or size selection (Pacific Biosciences), were used to join adjacent contigs using the de novo assembly tool in Geneious v. 8.1.8(15),导致20碳组装。
联合国大会(2015 年)制定了一项议程,其中包含 17 个目标,需要在全球范围内到 2030 年实现,以促进可持续的未来。实现这些目标需要设计和实施更有效的战略来管理复杂系统,包括人类及其社会、世界经济、城市地区、自然生态系统和气候(Gentili,2021a)。一项有前途的战略,即正在蓬勃发展的战略,依赖于人工智能 (AI) 和机器人技术的发展。人工智能帮助人类收集、存储和处理监测复杂系统不断演变所需的大数据(Corea,2019 年)。人工智能还帮助我们下定决心控制复杂系统的行为。硬机器人和软机器人让人类能够进入原本无法进入的环境。例如,它们帮助我们(1)研究其他行星的地球化学特征、考察海洋深渊以发现新的贵重材料和能源矿藏;(2)进入人体内部器官进行侵入性较小的手术;(3)在肮脏或危险的地方工作。开发人工智能的主要传统方法有两种(Lehman 等人,2014 年;Mitchell,2019 年)。第一种方法是编写在基于冯·诺依曼架构的电子计算机上运行的“智能”软件,该架构的主要缺点是处理单元和存储单元在物理上是分开的。一些软件模仿严谨的逻辑思维,而另一些软件模仿神经网络的结构和功能特征来学习如何从数据中执行任务。开发人工智能的第二种方法是在神经假体的硬件中实现人工神经网络,或设计类似大脑的计算机,将处理器和内存限制在同一空间中(所谓的内存计算;Sebastian 等人,2020 年)。如果人工神经网络由硅基电路或无机忆阻器制成,则它们是刚性的;如果基于有机半导体薄膜,则它们是柔性的(Christensen 等人,2022 年;Lee and Lee,2019 年;Wang 等人,2020 年;Zhu 等人,2020 年)。它们可以采用三种不同的架构进行设计:(A1)前馈(具有可训练的单向连接)、(A2)循环(具有可训练的反馈动作)或(A3)储层(由未训练的非线性动态系统与可训练的输入和输出层耦合而成)网络(Nakajima,2020 年;Tanaka 等人,2019 年;Cucchi 等人,2022 年;见图 1A)。在过去十年左右的时间里,一种开发人工智能的新颖而有前途的策略被提出:它包括通过湿件(即液体)中的分子、超分子和系统化学来模仿人类智能和所有其他生物所表现出的智能形式