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    RD4 - Complexity Science
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    一项新的研究表明,过去,突然的气候变化影响了全球的降雨模式,尤其是在热带季风地区。一个国际科学家团队使用来自全球分布洞穴的滴水石和模型模拟来分析北半球快速升温的全球影响,即广泛研究的丹斯加德-奥施格事件,该事件在上一个冰河时期反复发生。石笋和模型数据的比较以前所未有的细节显示了这些突变以及大西洋翻转环流(简称AMOC)的相关变化如何影响全球大气环流。

    2023-08-29
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    一项新的研究表明,已经处于压力之下的经济体对热浪、河流洪水和热带气旋等天气事件的反应更为强烈。波茨坦气候影响研究所(PIK)的一组研究人员发现,新冠肺炎大流行期间的全球经济危机大大加剧了私人家庭因极端天气的影响而经历的价格上涨。价格影响在中国增加了两倍,在美国增加了一倍,在欧盟增加了三分之一。

    2023-08-30
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    极端天气会在我们的供应链上引发经济波动。一项新的研究表明,如果它们发生在大致相同的时间,波纹就会开始相互作用,即使它们发生在世界各地完全不同的地方,也会放大。研究人员在全球经济网络的计算机模拟中发现,由此造成的经济损失大于最初事件的总和。根据计算,富裕经济体比贫穷经济体受到的影响要大得多。目前,由于燃烧化石燃料产生的温室气体排放,世界各地的极端天气正在增加。如果它们同时或连续发生,甚至在地球上的不同地方,其经济影响可能会比以前想象的要大得多。

    2021-10-27
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    研究人员分析了深海沉积物的数据,以前所未有的时间分辨率重建地球气候。为了实现这一目标,由不来梅大学海洋环境科学中心的Thomas Westerhold博士和波茨坦气候影响研究所(PIK)的Norbert Marwan博士领导的国际团队汇编并分析了从海底沉积物岩芯中获得的综合数据集。应用创新的统计方法研究复杂的动力系统,揭示了基本的气候状态。它们显示了气候变化在很长一段时间内的确定性。该团队的新气候参考曲线已发表在著名的《科学》杂志上。

    2020-09-10
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    覆盖南极洲西部的冰盖有滑入海洋的危险。虽然该大陆其他地区的冰盖进一步不稳定可能会受到温室气体排放减少的限制,但即使在气候变暖稳定后,南极西部冰层缓慢但不可阻挡的流失仍可能继续。坍塌可能需要数百年的时间,但会使全球海平面上升三米以上。波茨坦气候影响研究所(PIK)的一组研究人员现在正在仔细研究一种稳定冰盖的大胆方法:通过将海水泵送到冰川上并用雪管分配,产生数万亿吨的额外降雪。这将意味着在世界上最后一个原始地区之一进行前所未有的工程建设和严重的环境危害,以防止从美国到中国的一些世界上人口最稠密的海岸线地区的海平面长期上升。

    2019-07-18
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    宾夕法尼亚大学刚刚发布的《2018年全球智库指数报告》显示,波茨坦气候影响研究所(PIK)是世界上最具影响力的环境政策智库。除此之外,根据新的西塞罗排名,三位PIK科学家是“最重要的德语知识分子”之一:PIK主任Ottmar Edenhofer、名誉主任Hans-Joachim Schellnhuber和PIK研究部门“地球系统分析”主席Stefan Rahmstorf。

    2019-01-02
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    与气候变化相关的公共健康风险是当今最重要的挑战之一。然而,到目前为止,围栏两侧的科学界还没有充分互动,无法反映气候变化与健康的关键关系。凭借先发优势,德国国家科学院Leopoldina在波茨坦气候影响研究所(PIK)举办的研讨会现在汇集了来自气候科学、健康与医学、心理学、环境科学、社会科学和经济学的知名科学家。他们将编写一份出版物,向利益相关者和决策者介绍公共卫生和气候政策。

    2017-12-05
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    当人们之间的匿名性被取消时,他们更有可能相互合作。一个国际科学家团队在即将发表在《科学进展》杂志上的一项研究中表明,表现友善可以成为一种获胜策略。这些发现是基于有限参与者的实验得出的,但如果得到证实,可能会产生深远的影响。减少匿名性可以帮助脸书或推特等遭受仇恨和假新闻之苦的社交网络。它也可能有助于解决有关环境资源的冲突。

    2017-03-30
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    从地球系统到人类大脑,从家庭到Facebook,复杂的网络在我们周围随处可见。通过描述社会经济系统的结构,对复杂网络的分析可以提高我们对社会互动和变革的理解。一组研究人员现在使用这种方法来探索熟人网络中大型联盟的发展,当合作有望带来最高的经济或社会优势时。他们第一次关注社会关系如何与这一过程相互作用。他们的研究结果发表在著名的《自然》杂志的《科学报告》上,结果表明,当网络只缓慢适应新的联盟结构时,充分合作是最有可能的。如果网络的适应速度快于新联盟的形成速度,那么它的分裂可能会阻止大规模联盟的形成。

    2015-08-25
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    当节奏停滞时,其影响可能是致命的——在电网中,这可能意味着停电,在人类心脏中甚至死亡。一个国际科学家团队现在开发了一种新的方法来撤销这些不希望的猝灭状态。他们使用先进的数学方法,建立在复杂网络分析的基础上,并在化学反应实验中进行了证明。这有一天可能有助于稳定受可再生能源可变输入挑战的电网中的电力流动。未来的研究可以将其应用于其他复杂的网络,包括人体细胞甚至人类心血管系统内的过程。

    2015-07-15
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