气候、冲突和资本这三个因素正在融合,为再保险市场创造一个转折点,2022 年年中续保费率将加速上涨至 2006 年以来的最高水平。2022 年前六个月,专用再保险资本下降 11%,主要原因是资产驱动的传统资本下降,以及对容量的需求不断增加,这表明供需动态发生了根本性变化。至关重要的是,豪登预计 2022 年底的专用资本将自全球金融危机以来首次下降。
• 机制:预测性人工智能可以将因性别歧视而导致的现有女性在管理层中代表性不足转化为有偏见的招聘结果(Cowgill 和 Tucker,2020 年;Gebru,2020 年;Daugherty
人工智能 (AI) 能否比人类招聘人员表现更好?人工智能能否帮助减少就业结果中的性别差异?我使用欧洲和美国 500 家营收最大的公司的数据,采用交错差异法,分析了公司采用人工智能是否对其聘用女性经理的概率产生因果影响。我发现,尽管现有文献引发了对人工智能公平性的担忧,但公司使用人工智能平均会导致女性经理的聘用率增加 ∼ 2%。这一结果是由筛选人工智能的使用推动的,而预测人工智能的影响在统计上不能声称与零有差异。这一结果最好的解释是人工智能导致招聘中的性别歧视减少。事实上,我发现公司使用人工智能与性别歧视诉讼的减少相关。
俄罗斯对乌克兰的袭击再次让德国联邦国防军的作战能力问题成为焦点。随着1991年冷战的结束以及华沙条约组织和苏联的解体,国防似乎只发挥了次要作用,但现在再次具有高度的政治重要性。联邦总理奥拉夫·肖尔茨27日在政府声明中发言2022年2月谈到这场战争的转折点,并宣布设立价值1000亿欧元的特别基金以加强防御能力。然而,只有当该行业提供新武器系统的能力与德国联邦国防军使用和维护这些武器的能力相一致时,这些广泛的资源才能对安全政策产生持久的影响。2020年,德国国防工业约55,500名员工制造了武器、战斗机、军舰和军车,价值约113亿欧元;尽管克里米亚已被俄罗斯占领,但这两个值均低于 2015 年。因此,本政策文件介绍了加强联邦国防军的计划的现状,并根据安全政策对它们进行了分类。此外,还介绍了德国国防工业及其飞机和航天器、海军造船、战车以及武器弹药等领域,然后讨论了日益重要的网络防御领域。政策文件最后得出结论以及国防政策和国防工业建议。这些建议包括继续增加国防支出占经济产出的 2%,以实现 2025 年以后军备项目的规划安全并可持续地确保德国国防工业的能力,以及加强与欧洲伙伴在国防领域的合作 -挖掘政策和军备项目以及欧洲金融部门分类可持续性标准中对国防部门的考虑。
俄罗斯对乌克兰的袭击再次让德国联邦国防军的作战能力问题成为焦点。随着1991年冷战的结束以及华沙条约组织和苏联的解体,国防似乎只发挥了次要作用,但现在再次具有高度的政治重要性。联邦总理奥拉夫·肖尔茨27日在政府声明中发言2022年2月谈到这场战争的转折点,并宣布设立价值1000亿欧元的特别基金以加强防御能力。然而,只有当该行业提供新武器系统的能力与德国联邦国防军使用和维护这些武器的能力相一致时,这些广泛的资源才能对安全政策产生持久的影响。2020年,德国国防工业约55,500名员工制造了武器、战斗机、军舰和军车,价值约113亿欧元;尽管俄罗斯已经占领了克里米亚,但这两个值均低于 2015 年。因此,本政策文件介绍了加强联邦国防军的计划的现状,并根据安全政策对它们进行了分类。此外,还介绍了德国国防工业及其飞机和航天器、海军造船、战车以及武器弹药等领域,然后讨论了日益重要的网络防御领域。政策文件最后得出结论以及国防政策和国防工业建议。这些建议包括继续增加国防支出占经济产出的 2%,以实现 2025 年以后军备项目的规划安全并可持续地确保德国国防工业的能力,以及加强与欧洲伙伴在国防领域的合作 -挖掘政策和军备项目以及欧洲金融部门分类可持续性标准中对国防部门的考虑。
这项分析符合并反映了最新的气候科学,并采用了领先的经济建模技术。与所有模型一样,它也存在简化。这里的宏观经济分析着眼于变化趋势,并不关注非线性和潜在的气候临界点。它也不是南美政治进程的模型,也不是公司层面的决策。尽管如此,这项研究为这一论述提供了关键的纠正,领导者可以利用它来就气候不作为(情景 A)和行动(情景 B)的成本做出更明智的决策。
到这一时期,高发射产业的脱碳应几乎完成。新的低排放技术的成本将降低,净经济增长将得到更广泛的分享。相对于较高发射的姿势,与较高的姿势相比,遏制排放的努力将开始体现在较低的全球平均温度下(与RCP 6.0基线相比,数十年到2055年的平均值大于0.2°C的平均值下降)。相对于RCP 6.0基线,到2070年,该途径将导致全球平均温度的1°C差异。这十年将是气候和经济转折点,避免了“锁定”高排放途径,并意识到技术进步的经济红利。至此,脱碳化转型将在整个韩国的经济中更广泛地传播,以及关键领域(例如零售和旅游,建筑和上游服务)将开始受益。
欢迎阅读《The Blade》冬季版。2020 年对于外科部来说不会很快被遗忘。这是过渡和适应的一年。我们必须首先感谢部门主管 Sean Grondin 博士和部门经理 Shelly Bohn 在过去一年中的奉献和领导,特别是在 COVID-19 疫情的第一波期间。Grondin 博士在任期内非常高效。他坚定的透明和公平的核心价值观以及强烈的职业道德推动了他完成众多变革的能力。在他的监督下,对外科研究办公室、外科教育办公室和外科奖学金办公室进行了审查。他还建立了一个新项目,即外科质量办公室。他是我们成员的坚定倡导者,我们非常感谢他与艾伯塔省卫生服务局和艾伯塔省卫生部沟通的工作。我们祝愿他在担任美国外科医师学会董事和胸外科医师学会主席这两个新领导职位上一切顺利,这两个职位都令人印象深刻,声望颇高(请务必阅读前面几页中他的告别信息)。我们也感谢 Shelly Bohn 作为部门经理所做的大量工作。我不确定我们是否见过这么多 Excel 文件,颜色如此丰富,组织得如此井井有条!我们会想念你们的。
连续过程再生方法首先用于计算再生过程的谱密度。该方法的主要特点是保留“锯齿状”实现中给出的转折点(极值)的值和序列。这样做的同时,基于循环计数方法的方法将给出完全相同的疲劳耐久性估计,因为保证了初始条件 MAX-MIN-MAX ...。为了通过谱密度研究随机过程标准偏差 (RMS),通过连续余弦函数提供原始序列的外推。转折点处的兼容性条件确保了过程及其一阶导数的连续性。为了确定频率,采用了从开发中获得的一些样本实现中的信息。作为应用之一,该方法旨在用于分析耐久性评估任务中两种相互竞争的载荷评估方法的可比性,即应用循环计数方法和基于过程谱密度方法的方法。对建模过程进行了一些其他推测。关键词:材料疲劳、耐久性估计、余弦外推、循环计数、谱密度
调查还询问了未来 12 个月物流运营的优先事项(见图 7)。首要任务显然是降低成本,其次是提高空间利用率、优化库存和业务流程/工作流效率。这种对运营优先事项的“展望”与受访者目前面临的主要障碍非常相似(见图 3)。有趣的是,对于这两个问题,受访者都表示有兴趣改进工作流、数据分析、沟通、协作和规划等领域,所有这些都是运输管理系统 (TMS)、仓库管理系统 (WMS) 和全球贸易管理 (GTM) 软件解决方案的功能。