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摘录科学术语权威发布_科学的摘录和感受(2024年11月精准访谈)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:观点更新日期:2024-11-29

摘录科学术语

𐟓š 一本让人爱不释手的经济学入门书 最近因为疫情的关系,我有了大量的空闲时间,于是决定集中精力读一本经典经济学书籍。这本书虽然看起来有520页,但读起来一点也不枯燥,反而非常有趣。 首先,我在阅读时搭配了小破站的清华公开课,先自己预习章节,然后听课,最后做笔记。经济学本身就很有趣,而这本书作为入门书籍,内容相对浅显。曼昆对经济专业术语的解释非常详细,通过课后新闻摘录和案例研究来举例说明知识在现实中的应用。 虽然现实中的经济运行复杂多变,但为了方便理解和论证,大多数分析都是建立在假设之上的模型简化,这也是人文社会科学的共同特点。 我认为这本书对普通人最大的影响是,用经济学的角度去思考问题,关注效率和资源配置。比如,国家价格控制的目标是帮助穷人,但最终可能伤害到原本要帮助的人;税收是如何抑制经济活动,引起无谓损失,使税收负担最终落在缺乏弹性的市场一方的;为什么一个人可能在两种物品的生产上都具有绝对优势,却不可能同时具备比较优势;买卖双方是如何在只关心自己的福利的前提下,共同在一只看不见的手的指引下达到社会利益最大化的。 在这本书中,你将系统地学习以下知识:经济学的十大原理、机会成本和比较优势、供求关系、弹性、限价和税收的影响、消费者和生产者剩余、税收的代价、无谓损失、外部性、平均成本与边际成本、平均收益与边际收益、生产成本、垄断、寡头、垄断竞争和竞争的企业如何实现利润最大化。 经济学十大原理更是经典,因为它们贯穿于每一篇章,是经济学的根基。 这本书适合从事经济、金融行业的小伙伴入门必读,或者对经济学感兴趣的小伙伴。相比市面上碎片化、趣味类的经济学书籍,这本书可以帮助你建立完整的经济学逻辑。你会发现,原来经济学如此有趣。

#术语# 马太效应 马太效应[m玴㠩 xi㠯y㬮顝(Matthew Effect) 一种常见的社会心理现象 马太效应(Matthew Effect)是一个由社会学家罗伯特ⷋⷩ𛘩`𜈒obert K.Merton)于20世纪中期提出的概念,其名称来源于《圣经》中的《马太福音》。它描述了一种常见的社会心理现象,即优势往往会产生更多的优势。老子的《道德经》第七十七章也有类似的表述,“天之道,损有余而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有余”。 名称出自 马太效应的名称出自《马太福音》第13章第12节: For whosoever hath,to him shall be given,and he shall have more abundance:but whosoever hath not,from him shall be taken away even that he hath. (译文)凡有的,还要加给他,叫他有余。凡没有的,连他所有的,也要夺去。 概念出处 这一概念最初由美国社会学家罗伯特ⷋⷩ𛘩ῤ𚎱968年提出。默顿在回顾诺贝尔奖得主的访谈时发现,在对科学贡献的分配上,荣誉和认可总是倾向于给予那些功成名就的科学家。“相对于那些不知名的研究者,声名显赫的科学家通常得到更多的声望,即使他们的成就是相似的;同样地,在同一个项目上,声誉通常给予那些已经出名的研究者,例如,一个奖项几乎总是授予最资深的研究者,即使所有工作都是一个研究生完成的。”事实上,许多诺贝尔奖得主承认,他们在与不那么知名的同事合作时获得了与自身贡献不相匹配的非常高的认可;有些人有时甚至拒绝给合作作品署名以便将荣誉重新分配给他们的同行。 马太效应随后也被用于概括教育、经济、政治等领域的相关社会现象,即已经处于优势地位的个体会因此而获得更多的优势,而处于劣势地位的个体则会因此变得更加劣势。 教育 在教育领域,马太效应表现为学生在学校中取得的成绩与他们先前的学业水平和背景密切相关。优秀的学生可能会得到更多的资源和机会,从而进一步提高他们的成绩,而相对较弱的学生可能会陷入学业困境,因为他们得到的资源和支持较少。 心理学家基思ⷦ–率”诺威克(Keith Stanowick)在1986年指出阅读领域的马太效应:早期成功获取阅读能力的儿童能经历积极的反馈循环,而儿童在早期阅读能力上的落后,将增加他们与同龄人之间的差距。在后续发展中,他们的阅读困难会进一步造成长期的、其他科目上的学习困难,并导致在学业上的进一步落后。这种发展序列持续的时间越长,差异就会变得越普遍,并渗透到越来越多的认知和行为领域。 马太效应也表现在早期儿童干预项目的获益上。一项元分析发现,原本条件较好的参与者(如中产阶级、较年长的母亲)从干预项目中获益更多,而原本条件较差的参与者(如低收入、较年轻的母亲)获益较少。 经济 在经济领域,马太效应表现为拥有财富的个体可以利用其资源来获取更多投资和机会,而贫困个体可能会因缺乏起步资本而更加难以脱离贫困,即“富人越来越富,而穷人越来越穷”的现象。这一现象背后的机制可以用瑞典经济学家纲纳ⷧ𜪨𞾥𐔯𜈇unnar Myrdal)提出的循环积累因果理论结合来解释,即“贫穷是一种恶性循环,既是原因又是结果”。例如富人可以为他们的子女提供更好的教育资源,包括私立学校、辅导班等,这使得他们的子女更容易获得高质量的教育,从而增加了未来成功的机会。富人通常拥有更广泛的社交网络和资源,可以更轻易地获得高层管理和高薪职位,而穷人可能因为缺乏这些资源而难以进入高薪职业领域。富人可以更容易地获取贷款和投资,因为他们有更多的信用和资产作为担保。相反,穷人可能会面临更高的利率和更严格的贷款条件,这使得他们难以积累财富。富人拥有更多的资本和投资,可以通过投资获得更多收入,而穷人则很难积累足够的资本来获得相似的回报。这些都导致了收入不均的扩大,贫富差距的增加。同样的恶性循环在更大范围内适用于整个贫穷国家,这些国家在争取经济优势的斗争中往往越来越落后于富裕国家。 除此之外,在营销领域,突出的营销展示能促进销售增加,从而导致进一步的宣传,最终刺激销售的进一步增加。常见的“品牌效应”也正是马太效应在销售领域的表现。 在市场竞争中,大公司庞大的规模和资源通常使它们能够以比竞争对手更低的单位成本生产或购买商品,并以更低的价格出售产品,必要时甚至可以亏本出售,从而将竞争对手挤出市场,并接管他们的市场份额。 在金融市场中,拥有更多资金的个人或机构可以更容易地进行投资,并获得更高的回报。这种情况会导致资金不断集中在少数人手中,其他人则难以享受到相似的投资回报。 在税收领域,主要惠及高收入群体的累退税和减税至少在短期内具有向上重新分配财富和收入的效果,造成了高收入群体和低收入群体之间日益扩大的差距,引发了相对的马太效应。例如1997年长期资本收益税率的降低使富人受益,而工资税率的调整使低收入群体的负担加重,这可能导致收入不平等加剧。 政治 在政治领域中,马太效应表现为权力倾向于产生更多的权力。在选举过程中,具有更多的资源、名声或支持的候选人或政党更容易获得选民的关注和支持,从而更可能在选举中取得优势地位。这种优势可能来源于之前的选举成功、名人效应、财政资助等因素。迈克尔ⷨˆ默(Michael Shermer)曾分析了选举中的马太效应,“民意调查和媒体报道给某些候选人带来了马太效应,从而改变了选民的偏好和忠诚度,就像超市里的许多品牌一样,并创造了一个积极的反馈循环,在这个循环中,拥有大量媒体的候选人变得更加富有”。 马太效应也存在于司法系统中。在民事和刑事案件中,拥有大量资源的个人和组织可以负担得起远超出普通公民负担能力的昂贵的法律顾问。杰弗里ⷩ›𗦛𜨊effrey Reiman)曾描述了“白领犯罪比非暴力街头犯罪被起诉的频率更低、处理结果也更宽大”的现象,其结果是监狱系统中的囚犯绝大多数来自最低经济阶层。“对于同样的犯罪行为,穷人更有可能被捕;如果被逮捕,他们更有可能被起诉;如果被起诉,更有可能被定罪;如果罪名成立,更有可能被判入狱;如果被判刑,他们比中上层阶级的人更有可能被判更长刑期。” 评价 自然主义者,例如戴尔ⷤ𘹥†…弗(Dale Dannefer)和林恩ⷧ”˜农(Lynn Gannon)认为,马太效应是“一种足够普遍、顽固和不可抑制的社会趋势,可以被认为是一种社会学规律”。建构主义者则倾向于将马太效应视为人类所创造的人为规则的结果,这些规则可能会导致极不平等的结果,但它们可以被改变。丹尼尔ⷩ‡Œ尼(Daniel Rigney)中和了这两种观点,他既考虑了支持马太效应的条件,也考虑了导致其失败的环境。他认为虽然日益加剧的不平等是人类无法控制的,但人类仍然可以选择干预自然过程,对社会中允许存在的累积优势和不平等的程度施加一定程度的限制。 马太效应假设社会结构和制度基本保持不变,但实际上,社会和经济环境是动态变化的,这会对效应的稳定性产生影响。 总的来说,马太效应是一个有用的理论工具,可以帮助我们理解贫富差距的形成和演变,但在实际分析中应结合具体情况,避免过度概括。此外,马太效应提示我们,由于现实中存在初始状态的不平等,仅仅保证机会公平是不够的,政策制定者在进行资源分配时,应当结合个体和群体差异给予不同程度的支持,如为处于劣势地位的群体提供更多资源,以避免因先天条件的不平等造成后天贫富差距的进一步扩大,这样才能最终实现社会公平。 ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布

#术语# 微笑卫星 微笑卫星(即:太阳风-磁层相互作用全景成像卫星)[w䓩xi㠯 w㨩x䫮g](Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer,SMILE) 空间物理学术语 太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE,简称“微笑卫星”),是由中欧科学家联合提出和研制,对向阳侧磁层顶、极尖区和地球极光进行全景成像,同时对地磁场和等离子体进行原位测量,提高人类对太阳活动与地球磁场变化相互关系的认知。 2015年6月4日,中国科学院(CAS)与欧洲空间局(ESA)联合公布了新遴选出的中欧联合空间科学卫星计划——“太阳风-磁层相互作用全景成像卫星计划”(SMILE),是继2003年双星计划之后,中欧又一大型联合空间科学探测项目,也是双方科学家开展深度国际合作新的里程碑。此次任务中,欧方拟支持5300万欧元,中方大致同等强度支持。 中国科学院空间科学(二期)先导专项太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE,简称“微笑”卫星)目前已经完成国内所有研制工作,即将启程赴欧,与欧洲空间局负责研制的载荷舱一起开展正样星整星集成与测试。卫星预计于2025年7月运往法属圭亚那库鲁发射场,2025年底前择机发射。 “微笑”卫星工程是中国首次与欧洲空间局进行任务级全方位深度合作的空间科学探测任务,也是中国科学院空间科学(二期)先导专项收官之作。 发展历史 2015年9月3日,中欧联合空间科学卫星任务“太阳风—磁层相互作用全景成像卫星计划(SMILE)”预先研究启动会在英国伦敦大学学院(UCL)穆拉德空间科学实验室(MSSL)举行。来自英国伦敦大学学院、莱斯特大学、皇家帝国学院、开放大学,中国科学院国家空间科学中心(NSSC,CAS)、中国极地研究所,加拿大卡尔加里大学,美国宇航局(NASA)戈达德飞行中心、伯克利大学、约翰ⷩœ普金斯大学,挪威,日本等40余位SMILE科学与工程团队成员参加了会议。 2016年12月1日,中国科学院国家空间科学中心召开新闻发布会透露,继暗物质粒子探测卫星“悟空”、实践十号返回式科学实验卫星、量子科学实验卫星“墨子号”发射升空并取得初步科学成果后,我国“十三五”空间科学任务现已全面启动,争取在2020年前后,发射爱因斯坦探针(EP)、先进天基太阳天文台(ASO-S)、全球水循环观测卫星(WCOM)、磁层-电离层-热层耦合小卫星星座探测计划(MIT)、太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)等多颗科学卫星,实现我国空间科学卫星系列的持续、健康发展。 2022年1月28日,空间科学(二期)先导专项太阳风磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)有效载荷磁强计伸杆展开试验在欧洲航天技术中心(ESTEC)顺利实施。 2023年7月13日,太阳风-磁层相互作用全景成像卫星中欧评审委员会主席正式签署SMILE任务转正样设计评审报告,标志着该任务完成初样阶段全部研制工作,全面转入正样研制阶段,计划于2025年上半年在库鲁发射场发射。 2024年9月27日,中国科学院向媒体发布消息说,中欧合作研制的太阳风磁层相互作用全景成像卫星(英文缩写SMILE,简称“微笑卫星”)已经完成正样产品研制,即将赴欧整星集成。按照中欧联合工作计划,卫星平台和载荷舱预计于2024年10月运抵欧洲空间技术中心(ESTEC),与欧洲航天局负责研制的载荷舱一起开展正样星整星的集成与测试。预计于2025年7月运往法属圭亚那库鲁发射场,2025年底前择机发射。 技术特点 SMILE将利用创新的X射线和紫外成像仪器,首次对太阳风和地球磁层之间的相互作用进行全球成像。 科学目标 “微笑卫星”工程的科学目标包括:探测太阳风-磁层相互作用大尺度结构和基本模式;认知磁层亚暴整体变化过程和周期变化;探索日冕物质抛射事件驱动磁暴的发生和发展。 工程简介 “微笑卫星”工程总体由中国科学院国家空间科学中心和欧洲航天局联合组成,卫星总体为中国科学院微小卫星创新研究院,卫星将采用欧洲阿丽亚娜空间公司“织女-C”(Vega-C)运载火箭在法属圭亚那库鲁发射场发射。 科学价值 科学家们认为,这将对人类进一步了解太阳活动对地球等离子体环境和空间天气的影响具有重要的科学意义和应用价值。SMILE卫星将为人类空间天气预警预报服务提供数据支撑,也将为人类探索浩瀚宇宙、拓展认知边界提供新的重要平台。 ~阿泳摘录整理自《百度百科》及相关网站网页 迈也发布

𐟦𔤺𚩪解觉‡手绘全解析𐟎芰Ÿ“š 深入探索人骨磨片的奥秘,手绘笔记带你一探究竟! 𐟖Œ️ 绘制工具:Procreate,细腻入微地展现骨骼结构。 𐟧젧瑧 ”绘图:8/100,每一笔都蕴含着对知识的渴望与探索。 𐟒ᠧ씨‘˜录:人卫《实地解剖学》,骨骼的奥秘尽在其中。 𐟌Ÿ 从骺到关节软骨,再到干舫端,每一处细节都不放过。红骨髓、骨内膜、骨密质...这些专业术语在手绘中跃然纸上。 𐟔 探索骨的结构,感受骨骼的坚韧与力量。手绘人骨磨片,不仅是对知识的复习,更是对艺术与科学的完美结合。 𐟒– 无论你是医学爱好者,还是艺术追求者,这份手绘笔记都将为你带来无尽的启发与乐趣!

#术语# 量子计算(下) 量子计算[li㠮gz琠j㬳u㠮](Quantum computation)(下) (接上) 发展 概念提出 量子计算(quantum computation) 的概念最早由阿岗国家实验室的P.Benioff于80年代初期提出,他提出二能阶的量子系统可以用来仿真数字计算;稍后费曼也对这个问题产生兴趣而着手研究,并在1981年于麻省理工学院举行的First Conference on Physics of Computation中给了一场演讲,勾勒出以量子现象实现计算的愿景。1985年,牛津大学的D.Deutsch提出量子图灵机(quantum Turing machine)的概念,量子计算才开始具备了数学的基本型式。然而上述的量子计算研究多半局限于探讨计算的物理本质,还停留在相当抽象的层次,尚未进一步跨入发展算法的阶段。 中期发展 1994年,贝尔实验室的应用数学家P.Shor指出 [3],相对于传统电子计算器,利用量子计算可以在更短的时间内将一个很大的整数分解成质因子的乘积。这个结论开启量子计算的一个新阶段:有别于传统计算法则的量子算法(quantum algorithm)确实有其实用性,绝非科学家口袋中的戏法。自此之后,新的量子算法陆续的被提出来,而物理学家接下来所面临的重要的课题之一,就是如何去建造一部真正的量子计算器,来执行这些量子算法。许多量子系统都曾被点名做为量子计算器的基础架构,例如光子的偏振(photon polarization)、腔量子电动力学(cavity quantum electrodynamics,CQED)、离子阱(ion trap)以及核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)等等。截止到2017年,考虑到系统的可扩展性和操控精度等因素,离子阱与超导系统走在了其它物理系统的前面。 2019年8月,中国量子计算研究获重要进展:科学家领衔实现高性能单光子源。中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟与陆朝阳、霍永恒等人领衔,和多位国内及德国、丹麦学者合作,在国际上首次提出一种新型理论方案,在窄带和宽带两种微腔上成功实现了确定性偏振、高纯度、高全同性和高效率的单光子源,为光学量子计算机超越经典计算机奠定了重要的科学基础。国际权威学术期刊《自然ⷥ…‰子学》发表了该成果,评价其“解决了一个长期存在的挑战”。 2021年10月,中科院量子信息与量子科技创新研究院科研团队在超导量子和光量子两种系统的量子计算方面取得重要进展,使中国成为世界上唯一在两种物理体系达到“量子计算优越性”里程碑的国家。 2022年3月,量子计算技术创新中心在合肥建立。 发展前景 量子计算将有可能使计算机的计算能力大大超过今天的计算机,但仍然存在很多障碍。大规模量子计算所存在重要的问题是,如何长时间地保持足够多的量子比特的量子相干性,同时又能够在这个时间段之内做出足够多的具有超高精度的量子逻辑操作。 世界上第一台商用量子计算机 加拿大量子计算公司D-Wave于2011年5月11日正式发布了全球第一款商用型量子计算机“D-Wave One”,量子电脑的梦想距离我们又近了一大步。D-Wave公司的口号就是——“Yes,you can have one.”。其实早在2007年初,D-Wave公司就展示了全球第一台商用实用型量子计算机“Orion”(猎户座),不过严格来说当时那套系统还算不上真正意义的量子计算机,只是能用一些量子力学方法解决问题的特殊用途机器。 通用任务方面还远不是传统硅处理器的对手,而且编程方面也需要重新学习。另外,为尽可能降低qubit的能级,需要利用低温超导状态下的铌产生qubit,D-Wave的工作温度需保持在绝对零度附近(20mK)。 量子计算将有可能使计算机的计算能力大大超过今天的计算机,但仍然存在很多障碍。大规模量子计算所存在的一个问题是,提高所需量子装置的准确性有困难。 2017年1月,D-Wave公司推出D-Wave 2000Q,他们声称该系统由2000个qubit构成,可以用于求解最优化、网络安全、机器学习、和采样等问题。对于一些基准问题测试,如最优化问题和基于机器学习的采样问题,D-Wave 2000Q胜过当前高度专业化的算法1000到10000倍。 D-Wave One量子计算机系统与D-Wave公司创始人兼CTO Geordie Rose 中科大首次研制出非局域量子模拟器 中国科学技术大学的量子信息重点实验室李传锋教授研究组首次研制出非局域量子模拟器,并且模拟了宇称—时间(Parity-time,PT)世界中的超光速现象。 这一实验充分展示了非局域量子模拟器在研究量子物理问题中的重要作用。 量子模拟器是解决特定问题的专用量子计算机,这一概念最早由费曼于1981年提出。费曼认为自然界本质上是遵循量子力学的,只有用遵循量子力学的装置,才能更好地模拟它,这个力学装置就是量子模拟器。量子模拟器研究中,人们更多关注的是它的量子加速能力,通常情况下,一个量子模拟器所操控的量子比特数越多,它的运算能力就越强。 华为首次曝光量子计算成果 2018年10月12日,华为公布了在量子计算领域的最新进展:量子计算模拟器HiQ云服务平台问世,平台包括HiQ量子计算模拟器与基于模拟器开发的HiQ量子编程框架两个部分,这是这家公司在量子计算基础研究层面迈出的第一步。 百度推出百度量子平台 2020年9月15日,“百度世界2020”大会在线上召开,百度研究院量子计算研究所所长段润尧发布了百度量子平台,展示了百度用量脉+量桨+量易伏赋能新基建、追逐“人人皆可量子”的愿景。他介绍,“百度全新发布国内首个云原生量子计算平台量易伏,并全面升级量子脉冲云计算服务系统量脉和量子机器学习开发工具集量桨,通过构建以百度量子平台为核心的量子生态,开启量子时代的大门。” 百度量子平台提供了连接顶层解决方案和底层硬件基础所需的大量软件工具以及接口,百度希望这一平台扮演量子计算时代操作系统的角色,开发者和合作伙伴可以通过这一平台实现量子计算对行业的赋能。 量子计算全球开发者平台 2022年1月23日,我国首个量子计算全球开发者平台正式上线。该平台前身为国内首个以“量子计算”为主要特色的双创平台,目前正式升级为2.0版,更新为“量子计算全球开发者平台”,旨在将量子计算全球开发者平台打造成国内首个“经典-量子”协同的量子计算开发和应用示范平台,推进量子计算产业落地。 百度正式发布产业级超导量子计算机“乾始” 2022年8月25日,“量见未来”量子开发者大会上,百度正式对外发布其第一台产业级超导量子计算机——“乾始”,集量子硬件、量子软件、量子应用于一体,提供移动端、PC端、云端等在内的全平台使用方式。 2023年1月5日,百度研究院发布2023年十大科技趋势预测,量子计算上榜。 研究成果 2023年7月,中国科学家成功实现51个超导量子比特簇态制备和验证,刷新所有量子系统中真纠缠比特数目的世界纪录,并首次演示了基于测量的变分量子算法。 2024年4月25日,北京量子信息科学研究院联合中国科学院物理研究所、清华大学在2024中关村论坛年会开幕式上发布其最新成果“大规模量子云算力集群”。五台百比特规模的新一代量子计算系统,通过与经典计算融合,可以形成集群协同工作。 2024年5月6日,中国科学技术大学(以下简称中国科大)研究团队在京发布新成果。他们将自主研发的“光子盒”排布成阵列,在国际上首次实现了基于光子的分数量子反常霍尔态,为物理学家创造出一种研究分数量子霍尔效应的新平台。相关研究成果近日发表于《科学》。论文通讯作者、中国科大教授潘建伟院士介绍,该成果是量子模拟技术的重要突破,将很快用于模拟量子系统,推动量子物理研究和量子计算的发展。 2024年10月,中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子网络领域取得重要进展——基于固态量子存储实现跨越7公里的分布式光量子计算。研究成果发表在国际期刊《自然ⷩ€š讯》上。(完) ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布

#术语# 资源 资源[z䫠yu㡮](resource) 经济学名词 资源,指一国或一定地区内拥有的物力、财力、人力等各种物质的总称。 资源,可分为自然资源和社会资源两大类。前者如阳光、空气、水、土地、森林、草原、动物、矿藏等;后者包括人力资源、信息资源以及经过劳动创造的各种物质财富等。 简介 资源(Resources) 马克思在《资本论》中说:“劳动和土地,是财富两个原始的形成要素。”恩格斯的定义是:“其实,劳动和自然界在一起它才是一切财富的源泉,自然界为劳动提供材料,劳动把材料转变为财富。”(《马克思恩格斯选集》第四卷,第373页,1995年6月第2版)马克思、恩格斯的定义,既指出了自然资源的客观存在,又把人(包括劳动力和技术)的因素视为财富的另一不可或缺的来源。可见,资源的来源及组成,不仅是自然资源,而且还包括人类劳动的社会、经济、技术等因素,还包括人力、人才、智力(信息、知识)等资源。据此,所谓资源指的是一切可被人类开发和利用的物质、能量和信息的总称,它广泛地存在于自然界和人类社会中,是一种自然存在物或能够给人类带来财富的财富。或者说,资源就是指自然界和人类社会中一种可以用以创造物质财富和精神财富的具有一定量的积累的客观存在形态,如土地资源、矿产资源、森林资源、海洋资源、石油资源、人力资源、信息资源等。 资源一般可分为经济资源与非经济资源两大类。经济学研究的资源是不同于地理资源(非经济资源)的经济资源,它具有使用价值,可以为人类开发和利用。 《经济学解说》(经济科学出版社,2000)将“资源”定义为“生产过程中所使用的投入”,这一定义很好地反映了“资源”一词的经济学内涵,资源从本质上讲就是生产要素的代名词。“按照常见的划分方法,资源被划分为自然资源、人力资源和加工资源。”(《经济学解说》,经济科学出版社,2000) 资源认识 主要分类 对自然资源的看法,历来都是以对人与自然关系的认识为基础的。从技术进步和生产力发展的角度来看,经济发展可以分为三个阶段:劳力经济阶段、自然经济阶段和知识经济阶段。 劳力经济 劳力经济是指经济发展主要取决于劳力资源的占有和配置。由于科学技术不发达,人类开发自然资源的能力很低。对多数资源来说,短缺问题并不突出生产的分配主要是按劳力资源的占有来进行,劳动生产率主要取决于劳动者的体力。相对于农业经济时期。 自然经济 传统经济学往往把农业经济叫做自然经济。从资源学的角度,所谓自然经济就是指工业经济,即经济发展主要取决于自然资源的占有和配置。由于科学技术不断发展,人类开发自然资源的能力不断增强,使得大多数可认识资源都成为短缺资源。尽管19世纪以来工业革命的完成使生产效率大大提高,但铁矿石和煤、石油等发展机器生产的主要资源很快成为短缺资源,开始制约经济发展,因此,这一阶段的经济发展主要取决于自然资源的占有,生产的分配主要按自然资源的占有来进行。 知识经济 知识经济是以知识产业为基础产业的经济,其经济发展主要取决于智力资源的占有和配置。随着科学技术的高速发展,科学成果转化为产品的速度大大加快,形成知识形态生产力的物化,人类认识资源的能力、开发富有资源替代短缺资源的能力大大增强。因此,自然资源的作用退居次要地位,科学技术成为经济发展的决定因素。 在经济社会发展的这三个阶段中,人与自然的关系经历了天命论、决定论、或然论、征服论等多种认识阶段与相应的处理方式,才进入到协调论的现代,即人、自然和技术这个大系统应该处于动态平衡状态。在工业时代,人类对资源采取耗竭式的占有和使用方式,不断使人与自然这个大系统产生强大震动。人与自然不能协调发展,使得经济不能持续发展,不断出现能源危机,导致人类生活不能稳步提高,时常出现巨幅涨落。进入现代,人们逐渐悟出,人类只不过是人与自然这个大系统中的一个要素,必须和其它要素协调发展,力争在发展过程中始终处于动态平衡状态,实现可持续发展的关键在于协调人与自然的关系,自然与经济的关系。 系统分类 在人类经济活动中,各种各样的资源之间相互联系,相互制约,形成一个结构复杂的资源系统。每一种资源内部又有自己的子系统。资源系统可从性质、用途等不同角度进行不同的分类。 按资源性质 1.自然资源 自然资源一般是指一切物质资源和自然产生过程,通常是指在一定技术经济环境条件下对人类有益的资源。 自然资源可从不同的角度进行分类。 从资源的再生性角度可划分为再生资源和非再生资源: 再生资源:即在人类参与下可以重新产生的资源,如农田,如果耕作得当,可以使地力常新,不断为人类提供新的农产品。再生资源有两类:一类是可以循环利用的资源,如太阳能、空气、雨水、风和水能、潮汐能等;一类是生物资源。 非再生资源:(或耗竭性资源),这类资源的储量、体积可以测算出来,其质量也可以通过化学成分的百分比来反映,如矿产资源。 再生资源和非再生资源的区分是相对的,如石油、煤炭是非再生资源,但它们却是古生物(古代动、植物)遗赅在地层中物理、化学的长期作用变化的结果,这又说明二者之间可以转化,是物质不灭及能量守恒与转化定律的表现。 按资源的恢复更新的能力,还可分为不可恢复的资源(如各种矿石、石油等),可恢复的取之不尽的资源(如土壤、陆地和海洋中的自然植物和有益动物以及水能和太阳辐射能)。 从资源利用的可控性程度,可划分为专有资源和共享资源。 专有资源:如国家控制、管辖内的资源。 共享资源:如公海、太空、信息资源等。 2.社会经济资源和技术资源 自然资源、社会经济资源、技术资源通常被称为人类社会的三大类资源。社会经济资源又称社会人文资源,是直接或间接对生产发生作用的社会经济因素。其中人口、劳动力是社会经济发展的主要条件。 技术资源广义上也属于社会人文资源,其在经济发展中愈益起着重大作用。技术是自然科学知识在生产过程中的应用,是直接的生产力,是改造客观世界的方法、手段。技术对社会经济发展最直接的表现就是生产工具的改进,不同时代生产力的标尺是不同的生产工具,主要是由科学技术来决定的。在当代,科学技术对生产力发展的巨大推动作用,集中表现在邓小平的论断“科学技术是第一生产力”。 按资源用途 1.农业资源 2.工业资源 3.信息资源(含服务性资源) 按资源状况 1.现实资源:即已经被认识和开发的资源。 2.潜在资源:即尚未被认识,或虽已认识却因技术等条件不具备还不能被开发利用的资源。 3.废物资源:即传统被认为是废物,而由于科学技术的使用,又使其转化为可被开发利用的资源。 ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布

#术语# 资本 资本[z䫠b䛮](Capital) 社会经济资源的总称 资本(Capital)是人类创造物质和精神财富的各种社会经济资源的总称。是社会主义市场经济的重要生产要素,在社会主义市场经济条件下规范和引导资本发展,既是一个重大经济问题、也是一个重大政治问题,既是一个重大实践问题、也是一个重大理论问题,关系坚持社会主义基本经济制度,关系改革开放基本国策,关系高质量发展和共同富裕,关系国家安全和社会稳定。必须深化对新的时代条件下我国各类资本及其作用的认识,规范和引导资本健康发展,发挥其作为重要生产要素的积极作用。 资本可以分为制度或社会生产关系资本,它的提升或增值由社会政治思想等变革来实现。 词语概念 基本解释 1.[capital]∶经营工商业的本钱。即固定资本。 2.[what is capitalized on;sth.used to one’s own advantage]

#术语# 众筹 众筹[zh㲮g ch㳵](crowdfunding) 大众筹资或群众筹资 众筹是指用团购+预购的形式,向网友募集项目资金的模式。众筹利用互联网和SNS传播的特性,让小企业、艺术家或个人对公众展示他们的创意,争取大家的关注和支持,进而获得所需要的资金援助。 现代众筹指通过互联网方式发布筹款项目并募集资金。相对于传统的融资方式,众筹更为开放,能否获得资金也不再是由项目的商业价值作为参考标准。只要是网友喜欢的项目,都可以通过众筹方式获得项目启动的第一笔资金,为更多小本经营或创作的人提供了无限的可能。 翻译自国外crowdfunding一词,即大众筹资或群众筹资,香港译作“群众集资”,台湾译作“群众募资”。由发起人、跟投人、平台构成。具有低门槛、多样性、依靠大众力量、注重创意的特征,是指一种向群众募资,以支持发起的个人或组织的行为。一般而言是透过网络上的平台连结起赞助者与提案者。群众募资被用来支持各种活动,包含灾害重建、民间集资、竞选活动、创业募资、艺术创作、自由软件、设计发明、科学研究以及公共专案等。Massolution研究报告指出,2013年全球总募集资金已达51亿美元,其中90%集中在欧美市场。世界银行报告更预测2025年总金额将突破960亿美元,亚洲占比将大幅成长。 ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布

#术语# 八爪鱼(章鱼) 章鱼(八爪鱼)[zh䁮g y㺯𜌢䁠zhu玠y㺝(Octopus,Octopodidae(拉丁文)) 章鱼科软体动物 章鱼(Octopus):为章鱼科26属252种海洋软体动物的通称。为头足纲最大科,可分为深海多足蛸亚科(Bathypolypodinae)、爱尔斗蛸亚科(Eledoninae)、谷蛸亚科(Graneledoninae)和蛸亚科(Octopodinae)。体卵形或卵圆形,肌肉强健,外套腔开口窄,体表一般不具水孔。腕吸盘1列或2列。雄性左侧或右侧第3腕茎化,腕腹缘具精沟,末端具勺状舌叶;茎化腕不能自断。漏斗外套锁退化。具1对退化针状内壳或无内壳。若具齿舌,齿舌侧齿一般单尖。胃和盲肠位于消化腺后部。 该科是重要的商业性头足类,中国南部沿海的真蛸(普通章鱼)和北部沿海的短蛸均有一定产量。蛸的干制品称“八蛸干”或“章鱼干”,除食用外,在医药上尚有补血益气、收敛生肌的作用。 为温带性软体动物,生活在水下,适应水温不能低于7℃,海水比重1.021最为适宜,低盐度的环境会死亡。能摄食大型动物性浮游生物而成长。广泛分布于世界各大洋的热带及温带海域。 形态特征 章鱼科的种类共有26属252余种海洋软体动物,它们的大小相差极大。章鱼体呈短卵圆形,囊状,无鳍;头与躯体分界不明显,章鱼的头胴部约7-9.5厘米,头上有大的复眼及8条可收缩的腕。每条腕均有两排肉质的吸盘,短蛸的腕长约12厘米,长蛸的腕长约48.5厘米,真蛸的腕长约32.5厘米。平时用腕爬行,有时借腕间膜伸缩来游泳,能有力地握持他物,用头下部的漏斗喷水作快速退游。腕的基部与称为裙的蹼状组织相连,其中心部有口。口有一对尖锐的角质腭及锉状的齿舌,用以钻破贝壳,刮食其肉。 该科中最熟知的章鱼是普通章鱼(O.vulgaris),体型中等,广泛分布於世界各地热带及温带海域,栖于多岩石海底的洞穴或缝隙中,喜隐匿不出。该种被认为是无脊椎动物中智力最高者,具有高度发达的含色素的细胞,能极迅速地改变体色。最小的章鱼是大西洋侏儒章鱼(Octopus joubini),长约14厘米;大西洋侏儒章鱼很有力气,腕手上直径为2.5毫米左右的一个吸盘可吸住48克重的物体。最大的章鱼是北太平洋巨型章鱼(Enteroctopus dofleini),1973年2月,一名潜水员在华盛顿的夏胡德运河捕捉到一只大章鱼,这只章鱼腕足展开后直径达15.6米,重达53.6千克。身长1.5-2米的章鱼,吸盘直径约为6毫米,吸重力为100多克。它们往往能拖采超过自身重5倍、10倍、甚至20倍的大石块。 章鱼不仅可连续六次往外喷射墨汁,而且还能够像最灵活的变色龙一样,改变自身的颜色和构造,变得如同一块覆盖着藻类的石头,然后突然扑向猎物,而猎物根本没有时间意识到发生了什么事情。章鱼能利用灵活的腕足在礁岩、石缝及海床间爬行,有时把自己伪装成一束珊瑚,有时又把自己装扮成一堆闪光的砾石。澳洲墨尔本大学的马克ⷨﺦ›𜯼Œ在1998年于印尼苏拉威西岛附近的河口水域发现一种章鱼能迅速拟态成海蛇、狮子鱼及水母等有毒生物,避免攻击。 栖息环境 章鱼为温带性软体动物,生活在水下,适应水温不能低于7℃,海水比重1.021最为适宜,低盐度的环境会死亡。海区的底质最好为砂砾地带,水温在12℃以上周年能产卵,孵化后仔鱼全长3毫米左右,能摄食大型动物性浮游生物而成长,45天之后全长达10-13毫米时,沉降于海底营底栖生活,如果没有陶瓷瓦罐海螺贝壳可作居室时,便自己动手建造房屋。 生活习性 食物 肉食性,以瓣鳃类和甲壳类(虾、蟹等)为食,有些种类食浮游生物。这不是它喜欢不喜欢的问题,因为稳定的结构肌红蛋白是章鱼在深海生存的必要条件,它与龙虾拼个你死我活,就是为了争夺虾青素(英文称astaxanthin,简称ASTA)资源,虾青素是最强的抗氧化剂,是保证肌红蛋白结构稳定而不被氧化必要条件。根据2008年荷兰莱顿大学的科学家弗朗西斯科ⷥ𘃨𞾯𜈆rancesco Buda)教授和他的实验小组成员,通过精确的量子计算手段发现熟透的虾、蟹、三文鱼为代表鱼类等呈现出诱人的鲜红色,是因为虾、蟹、三文鱼为代表鱼类等都富含虾青素,熟透的虾、蟹、三文鱼为代表鱼类等的天然红色物质就是虾青素。 行为 章鱼将水吸入外套膜,呼吸后将水通过短漏斗状的体管排出体外。大部分章鱼用吸盘沿海底爬行,但受惊时会从体管喷出水流,喷射的水力强劲,从而迅速向反方向移动。遇到危险时会喷出墨汁似的物质,作为烟幕。有些种类产生的物质可麻痹进攻者的感觉器官。 为了避开“猎食者”的捕杀,章鱼除了运用人们熟知的拟态伪装术、舍“腕”保身术外,美国科学家还在印度洋海域发现会用两足“走路”逃生的“高智商”章鱼。美国加州大学柏克莱分校的克里斯汀ⷨ𕫦𓕥𞷥Š其研究小组在印度尼西亚热带海域拍摄到一种名为玛京内特斯的章鱼,体积约苹果大小,在面对危险或遇到潜水员时,这种章鱼会把八只“爪”中的六只向上弯曲折叠,做出椰壳的模样,而剩余的两只“爪”就会站在海底地面上,偷偷地向后挪动,像会移动的小椰子,以倒退跨步走的方式逃难,姿势很是滑稽。 还有一种像核桃大小的艾库利特斯章鱼也会以双足行走,不过其它六足则伸展向外,模拟成海藻的外观。研究小组发现以两腕足走路的速度远超过运用八腕足,前者最快速度约为每秒0.14米。 嗜好 章鱼对各种器皿嗜好成癫,渴望藏身于空心的器皿之中。章鱼不只爱钻瓶罐,凡是容器,它都爱钻进去栖身。人们在英吉利海峡打捞出一个容积为9升的瓶口直径不足5厘米的大瓶子,发现里面藏着一条身粗超过30厘米的章鱼;在距法国马赛不远的海底发现的一艘古希腊时期的沉船货舱中,装满了盛面用的双耳瓶和大型水罐,几乎每只里都有一条章鱼。这艘3层楼高的大船覆没给章鱼提供了数千幢好住宅。2000多年的时间里,章鱼祖祖辈辈都居住在这样的沉船里。失事飞机沉入海底后,汽油箱也给机灵的章鱼提供了栖身之处。甚至地中海捞出的人的头骨里面也藏着一条章鱼。 鉴于章鱼有钻器皿的嗜好,人们常常用瓦罐、瓶子一渔具捕捉章鱼。日本渔民每天早晨将各种形状的陶罐拴在长绳子上沉入海底。过一段时间,渔民们将陶罐提上来,这时,只要往罐中撒一点盐,顽固不肯从罐中出来的章鱼就会出来。印度渔民使用大海螺壳采取同样的方法。他们往往将八九百只大海螺壳织成捕捉网,每天可捕到二三百条章鱼。古巴渔民则用风螺壳来诱捕章鱼。突尼斯渔民把排水管扔到海底,也能捕捉到章鱼。 拟态 章鱼表面分布着一种细胞,名为色素细胞(chromatophores)。每个色素细胞包含四种天然色素中的一种:黄色素、红色素、棕色素或黑色素。只有在色素细胞收缩的情况下,才能看到这些色素。章鱼可以通过一次只收缩一种色素细胞来变换自身的颜色。它还可以通过伪装躲避掠食者,还可以通过呈现出与清水、沙质海底或黑色岩缝一样的颜色来捕捉猎物。当有敌人迫近的时候,章鱼会变为深粉色,从墨囊里释放出一团黑色的墨汁,称为乌贼墨(sepia),然后颜色变淡,迅速逃离。 思维 多年从事章鱼研究的专家吉姆ⷧ瑦–裂𜧽—夫指出,章鱼具有“概念思维”,能够独自解决复杂的问题,正是此种能力使其具有用两足行走的本领。吉姆ⷧ瑦–裂𜧽—夫在法国《费加罗杂志》上撰文称,章鱼是地球上曾经出现的与人类差异最大的生物之一。章鱼有很发达的眼睛,这是它与人类唯一的相似之处。它在其它方面与人很不相同:章鱼有三个心脏,两个记忆系统(一个是大脑记忆系统,另一个记忆系统则直接与吸盘相连),章鱼大脑中有5亿个神经元,身上还一些非常敏感的化学的和触觉的感受器。这种独特的神经构造使其具有超过一般动物的思维能力。 科学家曾对章鱼进行过一个测试:科学家往水中放了一只装着龙虾的玻璃瓶,但瓶口被软木塞塞住。章鱼围绕这只瓶子转了几圈后就用触角将其缠住,然后通过各种角度,用触角拨弄软木塞最后将其成功拔掉,得以饱餐一顿。研究认为该实验表明章鱼能够独自解决复杂的问题,即具有所谓的“概念智力”。科学家们经过进一步研究还发现,章鱼自出生之时起就独居。小章鱼只需极短的时间就能学会应有的本领,并且与大部分动物不同,小章鱼的学习不是以长辈的传授为基础。虽然它们的父母遗传给了它们一些能力,但小章鱼通过独自学习捕食、伪装、寻找更好的住所来发展自身解决新问题的能力。 “有头脑”的章鱼也引起了科学家们的不安。赫法德说:“这次发现大大丰富了人类对章鱼行为的认识,而且还很有启迪作用,因为这证明了章鱼完全有可能还用其它方式走路,或者海底还有其它动物也可以双足走路。”澳大利亚的科学家们已经证实:这个八条腿的物种能够搬动椰子壳并把它当做自己的盔甲来使用。这是无脊椎动物使用工具的第一个案例。了解章鱼究竟如何控制、协调其它的八个柔软腕足,有利于帮助工程师设计出更灵活动作的机器手臂或不需要大脑的机器人。 ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布

#术语# 大体老师 大体老师[d㠴琠l环sh䫝(body donor) 医学界对遗体捐赠者的尊称 大体老师,是解剖医生对遗体捐献者的尊称,称为老师,意为捐献者用自己的身体为医学、科学作出了贡献。 之所以称呼其为大体老师是因为医学上很多课程以形态为主,主要分为肉眼可见的人体器官被称为大体结构,和肉眼无法分辨需要借助显微镜等仪器才能看到的形态,被称为显微结构。所以,遗体准确来说应该叫做大体标本,但为了对这些捐献者表示尊敬,才称呼他们为大体老师。遗体捐赠者无偿捐献他们自己的遗体,遗体捐赠者在过世8小时内急速冷冻到零下30℃保存,在教学使用时再复温到4℃,从而能够保证遗体的新鲜程度,让学生能在最接近真实的人体上进行模拟手术训练。 从这些遗体捐献者的躯体上,医学界的学生们掌握和丰富人体基本知识,让学生们去感受救死扶伤的深刻内涵。这些遗体是医学生第一个手术的“患者”,也是医学生的老师,他们被尊称为“大体老师”,亦被尊称为“无语良师”。 医学院校的临床专业学生们,在学习的过程中必须接受基础医学的学习,而人体解剖则是其中最为重要的一部分。这些遗体捐献者用他们的躯体,让学生们掌握和丰富人体基本知识,他们安静地躺着,他们虽然不说话,但是,他们的无私精神深深地感动着一批又一批的医学院校的学子。 由于遗体捐赠的特殊性,关于大体老师的照片和具体标本的展示通常受到严格限制,以尊重捐赠者和保护隐私。然而,在医学院校的教学环境中,学生们会在专业指导下进行解剖学习,并有机会近距离观察和学习这些遗体标本。 基础医学是医学院校学生们的必修课,在学习人体解剖之前,老师们都会为同学们讲解遗体捐献方面的知识,尤其是让每个同学养成尊重遗体捐献者的习惯,尊重和爱护“大体老师”。每次课前,同学们都会用心灵去哀悼眼前的整体或者离体的“大体老师”,因为大家知道,一个人愿意捐献出自己的遗体做为医学教学,这需要极大的勇气和奉献精神,他们是为了医学研究事业而作出的无私奉献。大体老师以他们的无私奉献精神,为医学教育和研究提供了宝贵的资源。他们用自己的身体,让医学界的学生们掌握和丰富人体基本知识,感受救死扶伤的深刻内涵。我们应该向这些大体老师致以最高的敬意和感激。 ~阿泳摘录整理自《百度百科》及百度《AI智能回答》 迈也发布

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