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99有你我足矣

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更关键的是,公积金不仅关乎工资而且关乎个税。公积金一般占工资5%到12%,对个税抵扣甚至高过房贷、租房、子女教育,单纯取消公积金,相当于变相增加个税,这部分成本又该如何化解?同时,住房公积金制度,背后还存在公积金贷款这项政策福利。公积金贷款利率远远低于商业贷款利率,这是许多购房者唯一能拿到的低利率。如果单纯取消公积金制度,又没有新的东西加以替代,那么政策利率该如何体现?

归纳来看,其中有“新”的部分,但更关键还是在自身的“零售”能力上,包括供应链等环节。在笔者看来,新零售核心指标有两点,所有的变革能否提高效率,能否降低成本。在提高效率方面,以便利店为例,一方面能否激起消费者的购买意愿,通过更优的门店设计和产品搭配来降低寻找和选择的难度,从而让消费者更快地拿到产品,更高效地解决实际需求。另一方面,店中商品的分发流通能否提高效率也是重点。

奈飞宣布,为了继续开发发展中国家的用户,将在印度推出一项只针对移动设备的低价视频会员套餐。今年3月该公司透露正在测试印度移动设备每月250卢比(合3.63美元)的视频会员资费。奈飞表示,这个套餐将有效地让更多的印度人了解奈飞,并进一步扩大其在印度市场的份额。

在这之后天文学家开始大量的寻找观测,在这之前我先说一下什么是射电天文,射电天文是美国贝尔实验室工程师央斯基在寻找影响美国到欧洲大陆的无线电通信干扰原因,结果他发现这个干扰信号怎么也去不掉,既不来自于地球,也不来自于太阳系,而是来自于宇宙。该发现于1933年正式发表,由此标志着射电天文的诞生,到现在不到百年的历史。这张照片是央斯基当时用的设备,这是后来复制的一个设备。射电跟光学、伽玛射线等都是电磁波,但射电频率覆盖非常宽,可见光很窄,然后利用刚才说的甚长基线干涉技术(VLBI)观测可以达到非常高的空间分辨能力,它是哈勃空间望远镜的500倍。另外射电天文往往是探测早期的冷暗宇宙。红移z代表距离,在近空间哈勃望远镜看的比我们清楚,但到远的,光学波段基本看不到,射电波段则能看到更多。所以射电波段对我们来说非常重要,我们说上个世纪60年代的四大天文发现,类星体、脉冲星、星际分子和宇宙微波背景辐射均来自射电天文观测,而在这四大发现里面,除了类星体,都拿了诺贝尔奖。迄今为止,13项授予天文学奖的诺贝尔物理奖中有6项是射电天文学的成果。可以看出射电天文在短短不到百年的历史对我们人类观测宇宙认识宇宙起的作用。而且在射电天文之前我们人类用眼睛感知到光学观测,射电天文打开了我们用整个电磁波观测。目前国际最大地面天文项目ALMA和SKA都工作在射电波段。

在上个世纪1967年,惠勒教授第一次提出黑洞这个词,也就是差不多50年前我们才有了黑洞这个术语。这个黑洞是非常致密的天体引力塌缩的结果。我们知道恒星有生也有死,但恒星死亡有不同的结局,一种叫白矮星,另外一种中子星,还有一种如果它的恒星的质量是5-8个太阳质量甚至更大的时候,它可能最终的宿命就是一个黑洞。但是另外一个我今天要说的黑洞就是百万太阳质量级的,刚才我们嘉宾主持武向平院士提到了,就是存在于星系中心的超大质量黑洞的存在。所以黑洞非常简单,待会儿苟利军研究员会提到它有自旋,它会转。

因此,提高回收环节的清理效率和分拣水平,就变得至关重要了,而这正是AI所擅长的。举个遥远的例子,在硅谷,创业公司Compology 就给小区的垃圾箱配备了智能传感器。这些传感器每天会多次拍摄垃圾桶内部的高分辨率照片,并发送图像到云端。这样,垃圾清理公司就能够及时监控信息,优化卡车清运垃圾的路线或时间表,快捷高效地拾取垃圾,从而保证了不同规模小区的清理效率。

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