面对至少三个领域的权力集中,宪政民主国家寻求保护个人主权的理想。第一个与政治权力有关,即制定和影响有关公共利益的决策的能力;第二,经济实力,它与影响经济变量的能力有关,比如生产什么、生产多少、以什么价格出售;最后,还有信息权力或传播权力,这基本上是决定公共领域意见内容和范围的能力。这三种形式的力量本质上是相互联系、相互促进的。经济权力使其持有者能够影响政治游戏,反之亦然。同样,传播权力是获取政治权力的重要工具,同时也塑造了公共领域的舆论。1 最后,信息本身是一种相关的经济资产,它在公共领域的生产和建设与组织和经济实体相联系,从而这些领域也是相联系的。
大数据的出现极大地改变了机器学习的发展轨迹,尤其是在深度学习领域。从医疗保健到金融,各个行业每天都会产生大量数据,这为训练更强大、更准确的深度学习模型提供了前所未有的机会。这篇评论文章探讨了大数据在推动深度学习进步方面发挥的关键作用,分析了这两个领域如何相互交叉和相互促进。本文还研究了在深度学习中利用大数据所面临的挑战,包括数据质量、可扩展性和计算约束。最后,本文讨论了大数据和深度学习融合的未来方向,强调了新兴趋势以及这种融合对行业产生革命性影响的潜力。
摘要 本研究考察了 1990 年至 2021 年可再生能源在提高低收入非洲国家生活质量和经济发展方面的作用。它使用了格罗斯曼的医疗需求理论和面板自回归分布滞后 (ARDL) 模型。结果表明,可再生能源具有积极作用。人均 GDP、医疗支出和粮食产量也有助于提高生活质量。该研究表明,政府应制定严厉的环境政策,以减少污染、减缓气候变化、改善能源获取、促进经济增长和推动创新,社会可以创造一个良性循环,使环境福祉和人类健康相互促进,最终实现更长寿、更健康的生活。关键词:可再生能源、生活质量、经济发展、低收入非洲国家 JEL 代码:Q43、I15、I18
当世界人口不断减少,而人们之间的交流和互动方式不断增加时,这种分裂似乎显得格格不入。人类面临着超越国界的全球挑战,迫切需要更多的合作:全球变暖、生物多样性、流行病、能源、人口过剩、金融、贸易、犯罪、恐怖主义——不胜枚举。然而,这两种现象并不对立,而是相互促进,形成了一种复杂的环境,对抗与合作以不断变化的、往往出乎意料的方式共存,既没有明显的设计,也没有全球协调。如果普遍问题是众所周知的,而且被广泛认同,那么它们就成了地方利益博弈的一部分,各国越来越不犹豫地使用对抗来捍卫自己,必要时甚至使用武装对抗。在这个既交织又分裂的世界中,康德的普遍主义和和平主义不再重要。
摘要 PCSK9 降解低密度脂蛋白胆固醇 (LDL) 受体,随后增加血清 LDL 胆固醇。临床试验表明,抑制 PCSK9 可有效降低 LDL 胆固醇水平并减少心血管事件。PCSK9 抑制剂还可以减轻动脉粥样硬化的程度。最近的研究表明,PCSK9 由血管内皮细胞、平滑肌细胞和巨噬细胞分泌。PCSK9 诱导巨噬细胞、肝细胞和多种组织中促炎细胞因子的分泌。PCSK9 调节 Toll 样受体 4 表达和 NF-j B 活化以及细胞凋亡和自噬的发展。PCSK9 还以相互促进的方式与氧化 LDL 受体-1 (LOX-1) 相互作用。这些观察结果表明 PCSK9 与炎症相互交织,与动脉粥样硬化及其主要后果——心肌缺血有关。这种关系为使用 PCSK9 抑制剂预防动脉粥样硬化和相关临床事件提供了基础。
还必须指出的是,全球各经济体都面临着巨大的能源需求,以实现可持续的经济增长。然而,挑战在于如何满足不断增长的需求并减少对日益枯竭的化石燃料的依赖,因为化石燃料的频繁使用会对社会经济进步产生不利的环境影响。此外,化石燃料价格波动和电力供需缺口扩大,迫切需要寻找具有成本效益、环境友好且可靠的能源资源。这些因素导致各经济体对开发可再生资源的兴趣日益浓厚。在全球层面,政策制定者已基本认识到能源与经济进步之间关系的重要性。在这种情况下,经济发展和能源相互促进已被普遍证明。因此,负担得起且可持续的能源供应不仅为广大民众带来繁荣,而且还有助于通过各种直接和间接渠道消除贫困。巴基斯坦也不例外。
上述三个驱动因素表明了欧洲将经历的转型程度。要改变一个工业部门及其所属的所有价值链,需要一代人的时间。但在竞争激烈、充满活力的环境中,没有时间可以浪费。未来五年将是为这一转型创造正确有利条件的关键时期。支撑这一战略的是欧洲工业转型的一系列基本原则。其中一些原则更新或扩展了创新、投资、标准或公平竞争方面的现有方法。其他原则则反映了欧洲需要新的工作方式来加强其工业以适应转型,无论是在技能还是循环方面。这些基本原则反映了这样一个事实:没有灵丹妙药或独立的解决方案——它们相互关联、相互促进。但它们也反映了这样一个现实:虽然在欧洲层面可以做很多事情来提供确定性,但许多杠杆掌握在其他人手中。因此,伙伴关系方式至关重要。
虽然传统计算机无法模拟具有几十个量子比特的量子计算机,但如今已经有具有 1,000 多个量子比特的量子处理器,并且计划到 2030 年达到数千个量子比特。2 我们已经达到了量子实用性的境界,在量子计算发展中,量子计算机可以作为一种科学工具,探索传统方法无法解决的新规模问题。这种规模与算法的进步相结合,是实现量子优势的基础;量子计算机可以忠实地运行一个或多个任务,与单纯的传统计算相比,具有更高的准确性、效率或成本效益,从而提供商业或科学价值。展望未来,我们可以期待进一步的进步,因为人工智能、云计算、分布式账本技术和量子计算等主要技术趋势在一定程度上相互依存、相互促进。