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未来的终极关键技术(3)--极端环境

这第三篇文章是我们确定未来关键技术的 "方程式 "的最后部分。我们从第一篇文章开始,确定仅仅列出新技术的清单是不足以确定未来的关键技术的。我们需要更多:一个解释成功背后逻辑的系统。

未来的关键技术(2)--演变

在本系列的第一部分中,我们发现仅仅列出新技术的清单,不足以确定未来的关键技术。使用不适当的分类法使情况变得更糟。我们需要更多:一个解释技术成功背后逻辑的系统。因此,我们开发了一个图解模型,描述了技术成功背后的逻辑。

未来的关键技术 (1)

我们生活在一个新技术日益丰富的世界,被视为对我们的未来至关重要。这些技术不仅是新的,而且是为了更好地革新我们的生活。没有技术就无法想象进步。技术是为了拯救我们所有人。生物技术为开发有效的疫苗做出了贡献,其速度之快令人惊叹。

预见未来的量子-人工智能世界和地缘政治

据报道,谷歌已经实现了著名的量子至上,因为 金融时报 首次报告 2019年9月20日。

尽管对这一说法的正确性进行了激烈的讨论(如 黑客新闻),这提醒我们,一个拥有量子计算机的世界即将诞生。所有的行为者都需要考虑到这个新的未来,在所有方面。对于那些关心国际安全的人来说,这一点甚至更加真实。

This new series focuses on understanding the coming quantum-AI world. How will this future world look like? What will be the impacts on geopolitics and international security? When will these changes take place…

动态风险和不确定因素的建模 (1) : 绘制风险和不确定因素图

(本文是2011年11月以 "创建预见和预警模型 "为题发表的原始文章的全面更新版。绘制动态网络图(一)》)。绘制风险和不确定性是正确预测和管理风险和不确定性的正确过程的第二步。 这个阶段从建立一个模型开始,一旦完成,它将描述和解释手头的问题或议题,同时允许预测或预知。换句话说,随着第一步的结束,你已经选择了一个风险,一个不确定因素,或一系列的风险和不确定因素,或一个关注的问题,并有其适当的时间框架和范围,例如,什么是风险和不确定因素,以...

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动态网络中的变量、价值和一致性

在这篇文章中,我们解释并讨论了允许我们为Everstate--或为任何国家或所选择的问题--制定标准的方法背景,如帖子中所举例的"Everstate的特点."同时,我们还解决了一致性的问题。

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动态风险和不确定性的建模(2):绘制动态网络图

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实际上,任何SF&W模型,因为它主要处理的是时间,应该是一个动态的网络。如果我们的理解模型是静态的,我们怎么能期望获得任何潜在的未来轮廓?

因此,我们的地图旨在代表政体的潜在动态。我们将特别使用 Ertman在过去的国家建设方面的工作,但使其能够适应现在和未来的条件。

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