首先,有两种截然不同的方式表明它不留任何退出的余地。尽管法律可能没有对公共空间进行明确的定义,也没有就哪些空间是公共的、哪些不是公共的界限达成一致,但人们一致认为,公共空间是人们想要参与社会生活而无法选择退出的地方。除了无法选择退出公共空间之外,你也不可能选择退出你的脸,而且一旦这项技术在街头部署,就很难防止你的脸被监视。你脸部的极其私人的特征是无法改变的,也无法放在家里的抽屉里。在一些国家,法律甚至禁止在公共场所遮住脸。最重要的是,秘密和远程收集人脸信息相当容易。这使得其他人可以在公共场所在人们不知情的情况下识别和跟踪他们。
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[1] Mukherjee R. 全球努力研发 COVID-19 疫苗:因为我们迟早都会感染冠状病毒。《生物科学杂志》,2020 年,45 (1):[2] Dhama K、Sharun K、Tiwari R 等人。COVID-19,一种新发冠状病毒感染:疫苗、免疫疗法和治疗学设计和开发的进展和前景。《人类疫苗免疫疗法》,2020 年,1-7。[3] Burton DR、Walker L M。COVID-19 时期的合理疫苗设计。《细胞宿主微生物》,2020 年,27 (5):695-698。[4] Wang F、Kream RM、Stefano G B。基于证据的 mRNA-SARS-CoV-2 疫苗开发观点。医学科学监测:国际医学实验与临床研究杂志,2020,26(e924700。[5] Diamond MS,Pierson T C。大流行期间针对新病毒的疫苗开发面临的挑战。Cell Host Microbe,2020,27(5):699-703。[6] Amanat F,Krammer F。SARS-CoV-2 疫苗:现状报告。Immunity,2020,52(4):583-589。[7] Yang ZY,Kong WP,Huang Y ,等。DNA疫苗在小鼠中诱导 SARS 冠状病毒中和和保护性免疫。Nature,2004,428(6982):561-564。[8] Chen WH,Strych U,Hotez PJ ,等。SARS-CoV-2 疫苗管道:概述。Current Tropical Medicine报告,2020 年,1-4。[9] Roper Rl R K. SARS 疫苗:我们在哪里?疫苗专家评论 2009,8 (887-898。[10] Prompetchara E、Ketloy C、Palaga T. COVID-19 中的免疫反应和潜在疫苗:从 SARS 和 MERS 流行病中吸取的教训。亚太过敏和免疫学杂志,2020 年,38 (1): 1-9。[11] Peeples L. 新闻专题:避免在研发 COVID-19 疫苗过程中出现陷阱。美国国家科学院院刊,2020 年,117 (15): 8218-8221。
自 2020 年以来,我们一直在应对全球环境的复杂影响。疫情、乌克兰战争以及现在的巴勒斯坦冲突引发了众多问题,令企业措手不及,迫使它们付出巨大努力来增强韧性。我们的行业尤其受到了重大影响。尽管面临这些挑战,我们仍能成功应对,不仅确保了公司的财务成功,还确保了我们 2021 年修订的可持续发展战略周期的完成。
H. Niu, C. Chen, Y. Liu, L. Li, Z. Li, D. Ji, X. Huang (2022) 通过以下方法缓解 NCM 811 方形电池的热失控蔓延
我们对小麦的依赖程度很高;小麦是世界 35% 人口的主食,全球 25% 的小麦用于牲畜饲料和工业用途。然而,病虫害造成的产量损失平均超过 20% [1]。令人担忧的是,由稻瘟病引起的稻瘟病有可能引发大流行,造成进一步的损失并导致全球粮食不安全。麦瘟病最初于 1985 年在巴西发现,随后通过国际贸易蔓延到主要小麦产区以及其他南美国家、孟加拉国和赞比亚(图 1)[2]。麦瘟病造成了灾难性的农作物损失:玻利维亚的农作物损失了 69%;在南美洲南锥体地区,产量损失高达 100%;2016 年,孟加拉国爆发麦瘟病,产量减产高达 51%。显然,麦瘟病的进一步蔓延将严重损害世界粮食安全。基因组监测为及时识别和追踪这种疾病的传播提供了重要信息。世界卫生组织最近发布了全球基因组监测战略,对具有大流行和流行潜力的病原体进行全球基因组监测 [3]。麦瘟病是基因组监测的主要候选对象,但这很有挑战性。快速有效的监测取决于对“现场”病原体的快速准确识别,以及广泛且无边界的数据共享和分析。SARS-CoV-2 大流行表明我们有能力建立这样的监测网络(例如 COG-UK),虽然建立这样的网络并不容易,但我们尚未看到针对真菌疾病建立这样的网络。 Latorre 及其同事认为,迫切需要进行基因组监测,以追踪和减轻小麦瘟病在南美洲以外的传播,并出色地证明了基因组数据对小麦瘟病流行病学监测的实用性 [ 4 ]。通过从全基因组序列数据(84 个 SNP)中选择一组有区别的市场,他们证实小麦瘟病的克隆谱系 B71 已在两个独立的场合从遗传多样的南美洲人群传播到赞比亚和孟加拉国,并具有大流行潜力。全球
2020 年,由于新冠疫情的蔓延严重影响了社会和商业活动的方方面面,葡萄牙经济急剧萎缩,对该国庞大的酒店业影响尤为严重。据估计,2020 年葡萄牙的 GDP 下降了 7.6%。季度增长率密切关注疫情的发展和随之而来的限制措施。在 2020 年上半年累计下降约 17% 之后,2020 年第三季度 GDP 反弹 13.3%。然而,感染病例的复发在年底带来了新的限制措施,最后一个季度 GDP 增长放缓至 0.4%。随着 2021 年 1 月中旬实施更严格的封锁措施,预计 GDP 将在 2021 年第一季度再次下降,然后从第二季度开始复苏,夏季几个月出现大幅反弹。这意味着预计夏季旅游业将出现明显反弹,尤其是欧盟内部旅游,此后将逐步复苏。然而,预计旅游业在预测期结束前仍将略低于危机前的水平。
20/21年第三季度,随着新冠疫情蔓延,日本出台一系列措施控制感染率并刺激经济活动,日本经济出现了初步复苏迹象。然而,鉴于全球经济低迷和当前感染率稳步上升,政府再次实施紧急状态并可能限制经济活动的风险相对较高,而且似乎很难确定这将在近期内对经济产生何种影响。在补习班和私人补习行业,许多公司被迫暂时停止所有运营,尤其是那些专门从事小组教学课程的公司。考虑到日本出生率下降的问题尚无明显解决办法,以及儿童教育和大学录取总体方法的革命,整个行业正在发生大规模变化。就我们的业务模式而言,我们基于日本出生率将继续下降的假设,并牢记“为孩子们的光明未来付出一切”的公司精神,努力提供切实有益的教育服务。利用我们高度多元化的业务模式,我们旨在成为我们领域的卓越力量,并将这一目标作为我们财务成功的基本政策。最初,我们在疫情开始时暂时关闭了学校,但随后我们采取了竞争对手学校所没有的措施,为学生创造了一个没有感染风险的学习环境。这些措施包括在所有教学间之间安装 190 厘米高的墙壁,用透明塑料窗帘将学生和导师隔开,要求学生和教师都戴上口罩,导师要戴面罩,以及其他预防措施。这些措施受到了好评,并在各种媒体上广泛展示。因此,尽管由于政府呼吁学生自我克制外出,我们的学生人数最初有所下降,但在 20/21 财年第二季度末,学生人数已恢复到略高于 2019/20 财年第二季度同期的水平。此外,在新冠疫情爆发后,日本宣布进入紧急状态,据报道全国医疗机构设备短缺,我们开始向东京及其周边三个县(神奈川、埼玉、千叶)捐赠医用级面罩。我们将继续致力于为学生提供安全的环境,让他们安心学习,同时继续致力于集团各个领域的发展。
电池储能系统将安装多种缓解措施,包括自动灭火系统,旨在扑灭外壳内的电气火灾。如果检测到故障或热失控,BESS 可以自动断开受影响的电池模块,以防止火势蔓延。将安装防火屏障和封闭系统,以防止火势在电池模块之间蔓延以及蔓延到周围环境。通风系统也将散发热量和气体。
使用高速撞击点火测试系统研究脆性铝热剂弹丸以 850 和 1200 米/秒的速度撞击惰性钢靶时的动态响应。弹丸包括固结的铝和三氧化二铋,由推进剂驱动的枪发射到配备高速成像诊断装置的捕集室中。弹丸穿过捕集室入口处的防爆屏,在穿透防爆屏时碎裂或在撞击钢靶之前保持完整。在所有情况下,弹丸在撞击时都会粉碎,反应碎片云会扩散到捕集室中。在较低的撞击速度下,碎裂弹丸和完整弹丸产生的火焰蔓延速度相似,均为 217 – 255 米/秒。在较高的撞击速度下,完整的射弹产生最慢的平均火焰蔓延速度,为 179 米/秒,因为碎片的反弹受到射弹长度的限制,并且由此产生的碎片场在径向高度集中。相比之下,破碎的射弹反弹成分散良好的碎片云,其火焰蔓延速度最高,为 353 米/秒。提出使用动能通量阈值来描述观察到的碎片分散和火焰蔓延速度的变化。使用计算流体力学代码开发了一种基于粒子燃烧时间的反应性模型,该模型结合了多相环境中的传热和粒子燃烧,以了解粒径如何影响火焰蔓延。模型结果显示,对于较小颗粒碎片,更快的反应性和增加的阻力抑制运动之间存在权衡。