本报告旨在研究瑞典林业价值链数字化的动态。具体来说,我们研究瑞典林业价值链中的信息流,以及与整个价值链中集成的端到端数字信息流相关的新价值创造机会。虽然传统林业价值链流程向数字价值链的数字化转型可能使企业能够建立竞争性市场地位,但数字化转型也带来了一系列挑战。根据对来自林业价值链各公司的 16 位受访者的访谈研究,我们认为虽然传统价值链运作良好,但数字价值链却是碎片化的。结果还表明,人们对数字化和人工智能的兴趣巨大,但数字化转型过程才刚刚开始。所有受访者的一个主要担忧是,每个公司使用的数据集有限,并且不会在整个价值链上的公司之间共享。具体而言,结果显示林业行业面临的四大瓶颈:1. 数字化成熟度参差不齐,2. 供需链断裂,3. 数字化能力水平低,4. 服务创新水平低。此外,我们确定了四个可能的发展路径的关键领域:1. 提升数字化成熟度的策略,2. 从供应链到生态系统,3. 提高数字化能力的计划,4. 识别服务创新机会的方法。
树对我们的环境至关重要,因为它们支持生物多样性,碳固存,氧气产生和许多其他环境功能。树木生产的木质纤维素生物量也是可以替代化石燃料衍生产品的绿色产品的可再生来源。最近,它们的重要性被认为是将大气二氧化碳吸收到有机生物量中的碳汇。气候变化将使树木暴露于各种环境压力和病原体上,并且由于其无柄性质,树木依赖遗传多样性来生存和适应。例如,对病原体的抗性自然变化使树木可以将重要的抗性因子传递给其后代并促进适应。全基因组方法来阐明重要树状特征的自然变化的分子机制,这些方法可用于改善森林原料。
•相互愿意为伙伴关系投入时间和精力。•明确彼此之间的期望,目标和关系标准。•对相互保密,问责制和会议时间的使用达成一致。•在关系的早期找到联系点和共同基础。•一年至少四次面对面,并进行非正式的会议和相遇。•意识到讨论的内容会有所不同,而指导者不会成为每个领域的专家。•导师需要了解系统和社区中可用的支持。•合伙企业中的每个成员都必须认识到自己的局限性和界限。•导师必须知道何时最好地向其他专业人员提及超越知识和经验的事项,无论是在个人还是专业领域,例如咨询辅导员,教练,老师。•两个参与者都应该尽早结束关系,如果这都不适合这一关系。•这种关系可能过去几年;提出了两年的承诺。•封闭应包括时间来思考关系的成功,受训者成就以及如何重新定义关系并继续前进。
健康是一项基本的人权,获得平等的药物接收对于确保公共卫生至关重要。当前的药品创新系统非常依赖私营部门,创新的报酬主要基于排他性。该系统提出了几个挑战,例如由市场规模驱动的创新,行业研究和发展优先级和公共卫生目标之间的部分差异,市场访问限制以及增量因颠覆性创新而流行。在这种情况下,这项研究分析了不同研发激励机制和替代框架对药物创新和公共卫生的影响。从负担能力和可用性方面,它特别强调了他们对创新和患者使用药物的影响。
本报告旨在研究瑞典林业价值链数字化的动态。具体来说,我们研究瑞典林业价值链中的信息流,以及与整个价值链中集成的端到端数字信息流相关的新价值创造机会。虽然传统林业价值链流程向数字价值链的数字化转型可能使企业能够建立竞争性市场地位,但数字化转型也带来了一系列挑战。根据对来自林业价值链各公司的 16 位受访者的访谈研究,我们认为虽然传统价值链运作良好,但数字价值链却是碎片化的。结果还表明,人们对数字化和人工智能的兴趣巨大,但数字化转型过程才刚刚开始。所有受访者的一个主要担忧是,每个公司使用的数据集有限,并且不会在整个价值链上的公司之间共享。具体而言,结果显示林业行业面临的四大瓶颈:1. 数字化成熟度参差不齐,2. 供需链断裂,3. 数字化能力水平低,4. 服务创新水平低。此外,我们确定了四个可能的发展路径的关键领域:1. 提升数字化成熟度的策略,2. 从供应链到生态系统,3. 提高数字化能力的计划,4. 识别服务创新机会的方法。
除了进行肾脏移植的ICM012的发展外,胰腺的临床前研究以及其他固体器官以及心脏心脏手术中的心脏移植也正在发展,这是旨在促进临床发育的下一个指示。“他们还支持持续的临床前工作,加上完整的人类ATMIRE研究的有希望的结果,应该能够为未来的I/IIA研究胰腺研究和其他固体器官的移植以及开放性心脏外科手术的核心构成基础。这使我们能够推动我们的新型资产ICM012,这将对减少和预防缺血再灌注损伤产生重大影响”,他继续说。
尽管全球温室气体排放的新创纪录水平,但2023年也提供了希望的原因。有迹象表明,二氧化碳的全球排放量可能在2025年左右达到顶峰。这主要是因为全球对可再生能源,电网和能源效率的投资已连续几年远远超过了基于化石能源的投资。此外,在2023年春季欧盟的瑞典总统期间,还最终确定了适合55个包裹的大多数要素,这使得与1990年相比,到2030年,工会将净排放量减少超过55%。现在剩下的就是实施。评估表明,几乎所有欧盟成员国都需要收紧其政策,以实现2030年的欧盟目标。同时,欧盟已经开始讨论有关2040年新的,更雄心勃勃的气候目标,这将构成欧盟根据《巴黎协定》的新承诺的基础。
1.4.1 木质素生物合成 ................................................................................ 26 1.4.2 木质素生物合成基因的转录调控 .......................................................... 33 1.4.3 木质素聚合 .......................................................................... 35 1.4.4 木质素的抗逆性 ........................................................................ 36 1.4.5 木质素在非生物胁迫中的作用 ...................................................... 38 1.4.6. 木质素在生物胁迫中的作用 ...................................................... 39 1.5. 木材腐朽真菌 ............................................................................................. 41 2. 研究目标 ............................................................................................................. 44 3. 材料与方法 ............................................................................................................. 45
虽然需要努力为数据驱动和自主系统创造一个公平的竞争环境,特别是对于高风险应用领域和用途,但我们认为,欧盟委员会的提议将大大限制欧洲的竞争力、留住人才的能力以及开发改善成员国福利的解决方案所需的条件,这有很大的风险。瑞典人工智能协会认为,任何立法都应高度关注民主、安全、隐私和包容性价值观,抓住人工智能带来的机遇,旨在实现创新、可持续解决方案、提高竞争力和改善所有欧洲人的生活质量。为什么通用技术成为监管对象,而不是以技术中立的方式解决对社会和个人的结果和后果,这一根本问题尚未得到充分回答。我们的立场是,监管特定技术而不是结果无疑将无法为欧洲公民提供他们应得的基本保护。例如,该提案禁止“公共当局出于一般目的进行基于人工智能的社会评分”;这并不能保护公民免受公共当局实施的非基于人工智能的社会评分,从而使公民可能受到伤害。更糟糕的是,这种方法将对开发对瑞典和欧洲的福利和竞争力至关重要的方法和应用的机会产生不利影响。考虑到这些挑战,我们想重新审视该提案的基本假设和方法。
企业。一个定义可能既不够宽泛,无法涵盖其他地方使用的标准定义,也不够狭窄,无法避免涵盖明显超出人工智能范围的数字技术。人工智能领域正在快速发展,人工智能技术难以与其他先进的计算技术区分开来。对人工智能的最有效定义和监管是基于技术的具体用途,而不是特定的技术。我们建议采用狭义的定义,将范围限制在包括可能对安全或基本权利构成潜在高风险的人工智能算法和技术的人工智能系统。鉴于任何人工智能定义都会导致诸多挑战,瑞典人工智能协会呼吁委员会和共同立法者使用全球人工智能界接受的定义,并符合普遍接受的定义。