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  •  “资本之王”黑石

    自1985年成立,两位连杠杆并购都没真正做过的创始人,如今凭借1.1万亿美元的管理规模,让黑石足以跨界比肩世界顶级的主权财富基金。黑石的业务虽多但却有着科学的分类和管理,并且随着大环境的变化而实时调整。2024年,黑石仍在对其业务进行归类和整合。

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  • ESG披露标准启示

    目前主流披露标准主要分为两大类:第一类为综合性的披露标准,以GRI、SASB等为代表。第二类为聚焦气候变化、水资源等领域的披露标准,以TCFD、CDP等为代表。第二类标准适用于不同的领域,很难横向比较。GRI标准是全球使用最为广泛的披露标准,引用占比超过90%。

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  • 中国钾盐缺口

    中国有56%的耕地需要“补钾”,总体上越往东南越严重,闽、湘、鄂、粤、海南以及江淮地区土壤钾含量都十分稀少,高效钾含量只有新疆、关中农业区的二分之一甚至四分之一。2023年,中国钾盐缺口68%,需进口1000多万吨,而由于钾的高度垄断,进口选项非常有限。

    45 ¥ 0.00
  • 三井物产的情报网

    微软的情报系统对企业经营的贡献率大约是17%左右,而三井这种贸易财团则是以信息为最终的经济效益,其情报就是整个公司的命脉。作为民间研究机构,从研究的深度、广度和企业接受程度来看,比政府研究机构更有效率。其成果被日本企业界认为是经济变化的风向标。

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  • 为什么盒装奶是950毫升?

    国内的一些牛奶包装沿用了美国的可折叠屋顶式纸盒设计,用的模具一样,那标注的容量也跟别人一样,取近似值950毫升。制造商在保持包装大小和价格不变的情况下,稍微减少产品的体积。这可以帮助公司在生产成本上升时控制开支,而不会显著提高零售价格。

    20 ¥ 0.00
  • 一个县城与打火机

    12道工序、32个零配件、15项测试标准……制造出1元打火机。全球一年销售200亿只,约七成来自中国湖南邵东。这里年产打火机150亿只,远销120个国家和地区,串起来能绕地球20圈。在邵东,平均每1分钟就有2.8万个打火机下线,其打火机生产技术也在不断创新。

    21 ¥ 0.00
  • 重生的俄罗斯农业

    2002年俄出台《农业用土地流通法》后,一系列法律让农用土地流通得以明确、透明地进行,保证了农业政策的稳定性。2007年对农业发展做出规划,实行农业保护政策和农产品价格调控政策,对农作物保险费实施补贴。次年俄罗斯农业从粮食净进口国转变为粮食净出口国。

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  • 印度,用糊糊驯服味蕾

    谷物的富余,让印度不怕浪费粮食,人们发现,面粉和米粉作为糊糊的增稠剂,质地更浓郁粘稠、香料与食材融合度更好,且可以保温和解腻,缓解糊油脂和肉类的油腻感。原本粗劣的糊糊,在不断融合的过程中,越来越能驯服各种各样的食材,并形成另一条美食路径。

    83 ¥ 0.00
  • 拜耳伤痕

    买下孟山都,彻底改变了拜耳的发展轨迹。拜耳最大的三项并购是2006年以199.5亿美元的价格收购先灵公司,2014年以142亿美元收购默沙东的OTC业务,以及2016-2018年间以630亿美元收购孟山都。前两项并购起码还增强了拜耳的制药业务竞争力,最糟糕的是对孟山都的收购。

    33 ¥ 0.00
  • 全球家族办公室现状

    只有少数家族办公室将注意力放在促进家族团结和长期稳定上。在职能专业化方面,投资管理进展最为显著,而其他职能专业化水平则存在差异。家族本身的专业化水平也呈现出类似的情况。许多家族和家族办公室都缺乏领导人接班规划,并且未为下一代制定教育规划

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  • 全球文科倒闭潮

    文科衰退,是个全球性的问题。经合组织报告显示,过去10年人文学科的入学人数都在下降。在这股浪潮中,有的大学是迫于财政压力削减人文学科,有的则是出于对“教育优势”进行结构性的优化,也就是把跟不上时代的文科专业淘汰掉,去拥抱更具竞争优势的STEM学科。

    9 ¥ 0.00
  • 2024年最失败的八大技术

    麻省理工科技评论的年度科技失败案例盘点,记录了过去一年中的失误、骗局与灾难。有些失败带着荒诞色彩,如谷歌“觉醒AI”生成黑人纳粹图像而将公司推上舆论风口浪尖。另一些则更加严重,如CrowdStrike的一次计算机错误,导致数千名达美航空乘客被迫滞留机场,引发法律诉讼。

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  • 游戏行业的肉与汤

    AI会不会彻底改变这个行业,“不好说”,“AI原生游戏大概率不会是我们先搞出来,可能是哪个做AI的实验室先做出来,然后其他人会在他们的基础上往下走,”卢竑岩表示,目前还没有看到离实用特别接近的科研成果,“但也很难说,会不会突然有爆发性地增长。”

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  • 120年美国房价历史和规律

    从1890年到2013年的123年中,有28年下跌,95年上涨。其中跌得最深的是2008年,跌幅达18%。连续下跌达到5年的只有两次,第一次是1929-1933年累积跌幅达26%;2006-2011年累积跌幅达33%。在过去的123年中,美国房价平均增长率为3.07%,CPI 通胀率为2.82%。在扣除通胀率后,房价就基本不涨了。

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  • 枢纽城市之争

    超级承运人与枢纽机场相辅相成,带来大量客流、物流,从而拉动当地经济发展。无论是超级承运人,还是枢纽机场,都强调“集中”,如达美航空在亚特兰大份额超过80%,堪称“堡垒枢纽”。而中国目前有57家航司,三大航在北上广基地份额都仅在40%-50%之间,市场份额较为分散。

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  • 波音从工程奇迹到信任危机

    批评人士说,波音公司把安全当成了利润的牺牲品。”这样做是为了让波音的运营更像一家企业,而不是一家伟大的工程公司。波音的确是一家伟大的工程公司,但人们投资一家公司是因为他们想赚钱。”今天的波音既不是一家伟大的工程公司,也不是一个好的投资对象。

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  • 计算机产业史

    本文从1946年第一台计算机ENIAC发明开始,阐述计算机作为不同效用工具为人所用。从科学计算、数据处理、适时控制,到线上社交、个人玩乐、办公效率、图形工具,再到内容平台、互联网与云计算时代,最后计算机已经融入到我们生活方方面面,无处不在。

    互联网之所以能够大而统一,发挥最大网络效应,与其去中心化的基础定位有很大关系:数据包发送方式和发送内容无关,任何设备都可以加入互联网,唯一中心化的域名管理机构获得了独立且非营利地位,互联网治理更多依赖社交机制,而不是靠特定机构来管理。

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  • 墨西哥的中国工厂

    中国企业到墨西哥以前,目光紧盯着美国,到墨西哥后却发现了许多新机会。同时到了墨西哥后,它们惊觉,中国经验失灵了。不同于过去从欧美日企业到亚洲四小龙再到中国,再从中国到东南亚的产业转移,中资企业到墨西哥是一场大国博弈背景下的应变之策。

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  • 像研究人类一样研究ChatGPT

    一篇有关“机器心理”的预印本。他在其中提出,把LLM当作一个人类对象来对话,可以揭示底层简单的计算之中产生的复杂行为。Google的研究引入“思维链提示”,来描述一种让LLM展示“想法”的做法,会让模型按相似的流程行事。它会输出思维链,这么做更可能获得正确答案

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  • 欧亚电网互联的地缘要素

    欧亚电网互联问题上,欧盟和俄罗斯等传统“电力中心”依然重要,新“中心”如中国、印度、土耳其、伊朗等也在崛起。随着技术发展,电网容易受外部力量影响,美国也在不断尝试渗透。电网联通可以建立包容、平等、开放的政治空间;同时,也可以成为政治制度堡垒。

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【来源:Google AI Blog;转自:腾讯FM团团《谷歌发布史上最强人类大脑“地图”,1.3亿个突触,在线可视3D神经元“森林”!2021.06】

 

突触,是神经网络的「桥梁」。

我们知道,人类大脑有860亿个神经元,因为有了突触,才可以把神经元上的电信号传递到下一个神经元。

https://inews.gtimg.com/newsapp_match/0/12475199235/0

长久以来,科学家们一直梦想通过绘制完整的大脑神经网络的结构,以了解神经系统是如何工作的。

不知你是否看过高分辨自动重建的3D大脑皮层地图?

近日,谷歌与哈佛大学的Lichtman实验室合作,发布了最新的「H01」数据集,这是一个1.4 PB 的人类脑组织小样本渲染图。

H01 样本通过连续切片电子显微镜以 4nm 分辨率成像,再通过自动计算技术重建和注释,最后可以看到初步的人类大脑皮层结构。

(警告:密集恐惧者请绕行)

https://inews.gtimg.com/newsapp_match/0/13602617721/0

该数据集包括覆盖大约一立方毫米的皮质组织,带有数万个神经元、数个神经重建元片段、1.3 亿个带注释的突触、104个校对细胞以及许多其他亚细胞注释和结构。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863435/1000

△ 左:数据的小子| 右:数据集中 5000 个神经元,以及兴奋性(绿色)和抑制性(红色)连接的子图

所有的数据都可以通过Neuroglencer进行访问。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863436/1000

H01是迄今为止所有生物中对大脑皮层进行这种程度的成像和重建的「最大样本」。

也是「第一个大规模」研究人类大脑皮层的「突触连接性」的样本,这种连接性跨越了大脑皮层中所有层面的多种细胞类型。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863437/1000

这个项目的主要目标是为研究人类大脑提供一种新的资源,并改进和扩展连接组学的基础技术。

目前,这项研究的最新成果「A connectomic study of a petascale fragment of human cerebral cortex」已经发表在bioRxiv上:

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863770/1000

大脑皮层「地图」:1.3亿个突触,数万个神经元

首先,你必须先了解下神奇的大脑皮层(cerebral cortex)。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863771/1000

大脑皮层是脊椎动物大脑的薄表层,属于脑和整个神经系统演化史上最晚出现、功能上最为高阶的一部分,在不同的哺乳动物中显示出「最大的尺寸差异」(尤其是人类)。

大脑皮层的每一部分分为6层,每层有不同种类的神经细胞(例如刺星状神经细胞)。大脑皮层在大多数「高级认知功能」中起着关键作用,如思考、记忆、计划、感知、语言和注意力。

https://inews.gtimg.com/newsapp_match/0/13602618566/0

虽然在理解这种非常复杂的组织的宏观结构方面已经取得了一些进展,但是它在单个神经细胞水平上的结构及其相互连接的突触在很大程度上还是未知的。

人脑连接组学: 从外科活检到3D数据库

根据单个突触的分辨率绘制大脑结构图需要高分辨率的显微技术,这种技术可以对生物化学稳定(固定) 的组织进行成像。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863934/1000

研究团队与马萨诸塞州综合医院(Massachusetts General Hospital,MGH)的脑外科医生合作,他们在进行治疗癫痫的手术时,有时会切除正常人类大脑皮层的一部分,以便进入大脑深处癫痫正在发作的位置。

切除的组织通常会被丢弃的,研究团队得到了病人的匿名捐赠,供Lichtman实验室的同事做研究。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863935/1000

哈佛大学的研究人员使用自动化磁带收集超微切片机,将组织切割成大约5300个30纳米的切片,将这些切片放置在硅晶片上,然后在一个定制的61束平行扫描电子显微镜下以4纳米的分辨率对大脑组织成像,快速获取图像。

对5300个物理切片进行成像,产生了2.25亿张独立的二维图像。

然后,研究团队通过计算将这些数据拼接(stitch)和对齐(align)产生一个单一的3D体积。

虽然数据的质量总体上是很好的,但这些对齐通道必须强健,这样才能应对一些挑战,包括成像伪影(imaging artifacts)、缺失部分、显微镜参数的变化以及组织的物理拉伸和压缩。

一旦对齐,一个使用了数以千计的谷歌云TPU、多尺度的flood-filling Network(FNN)管道就会被应用于生成组织中每个单独细胞的3D分割。

FFN是第一种自动分割技术,能够产生足够精确的重建。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613863936/1000

其他的机器学习管道被用来识别和描述「1.3亿个突触」,将每个3D片段分成不同的「子区域」(例如轴突、树突或细胞体) ,并识别其他感兴趣的结构,例如髓磷脂和纤毛。

自动重建的结果并不完美,所以还需要人工来「校对」数据中的大约100个细胞。

随着时间的推移,研究团队希望通过额外的人工努力和自动化的进一步发展,在这个经过验证的集合中添加额外的细胞。

△ H01: 大约1立方毫米的人脑组织在1.4petabytes的图像捕获

Neuroglancer:大脑皮层可视化工具

图像数据、重建结果和注释可以通过一个交互式的基于网络的3D可视化界面进行显示,这个界面叫做Neuroglancer,最初是为了可视化果蝇的大脑而开发的。

Neuroglancer是一种开源软件,广泛应用于连接组学领域。

为了支持 H01数据集的分析,引入了一些新的特性,特别是支持基于数据集的类型或其他属性搜索特定的神经元。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613864095/1000

△ 连接H01和注释的Neuroglancer接口。用户可以根据细胞的层次和类型选择特定的细胞,可以查看输入和输出的突触。

继最大果蝇大脑地图和神经元3D模型之后

2019年,谷歌与霍华德 • 休斯医学研究所以及剑桥大学合作,通过Flood-Filling Network算法和TPU芯片,将果蝇大脑切分成数千个40纳米的超薄切片,并且使用透射电子显微镜生成每个切片的图像,产生了40万亿像素以上的果蝇大脑影像,然后将2D图像排列对齐形成完整果蝇大脑的3D图像。

首次成功重建了果蝇大脑神经元的3D模型,但并未揭示有关果蝇大脑神经元「连接性」的信息。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613864096/1000

△ 40 万亿像素下的果蝇大脑重建

2020年,谷歌发布有史以来最大、最详尽的果蝇大脑地图,对果蝇大脑中神经元连接的高度详细的绘制。

去年年初,谷歌与霍华德 • 休斯医学研究所(HHMI)的FlyEM团队等,发布了「半脑」连接组( 「hemibrain」 connectome),绘制的图像涵盖了25000个神经元,按体积计算,大约占果蝇大脑的三分之一。

https://inews.gtimg.com/newsapp_match/0/13602619331/0

目前的研究中,谷歌研究人员依然面临的技术难题。

因为,H01 是一个PB级的数据集,但只有整个人类大脑容量的百万分之一。

将突触级别的大脑映射到整个老鼠大脑 (比 H01 大500倍) 仍然存在严重的技术挑战,更不用说整个人类大脑了。

其中一个挑战就是数据存储: 老鼠的大脑可以产生价值 1EB 的数据,而存储这些数据的成本很高。

为了解决这个问题,谷歌研究人员使用基于机器学习的去噪策略来压缩至少17倍的数据。

https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13613864171/1000

未来,数据集的庞大规模要求研究人员开发新的策略来组织和访问连接数据中固有的丰富信息。

这将是谷歌研究者未来依然努力的方向。

 

2021-06-11
谷歌与哈佛大学的Lichtman实验室合作,发布了最新的「H01」数据集,这是一个1.4 PB 的人类脑组织小样本渲染图。H01 样本通过连续切片电子显微镜以 4nm 分辨率成像,再通过自动计算技术重建和注释,最后可以看到初步的人类大脑皮层结构。但H01只有整个人类大脑容量的百万分之一

谷歌的人类大脑“地图”

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