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速 览

  1. Nature: 贫富差距大未必影响幸福感
  2. 涉嫌违法!美教育部将对布朗大学枪击案展开调查
  3. 教育部:拟设15所本科高等学校
  4. 靴子落地!台积电 2 纳米制程低调量产

前沿研究

1.Nature: 贫富差距大未必影响幸福感

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长期以来,学术界和公众认为经济不平等(贫富差距扩大)会普遍损害个人主观幸福感和心理健康。然而近期《Nature》发表的一项大型研究认为,这个结论不太严谨,大数据显示贫富差距大并不必然导致普遍的不幸福感。

来自瑞士洛桑大学的研究团队汇总了2000—2022年间10个文献数据库中的168项研究,涉及1138万余参与者(来自3.8万多个地理单元)。采用多水平模型分析,控制个体收入、社会阶层及区域平均财富等变量。不平等指标主要为基尼系数,幸福感通过生活满意度等量表测量,心理健康通过抑郁、焦虑等指标评估。研究还进行了发表偏差校正、规格曲线分析等等一堆巴拉巴拉,然后得出了结论:

  • 经济不平等与主观幸福感无可靠关联(标准化OR +0.05 = 0.979,95% CI:0.951–1.008)。
  • 与心理健康初始看似负面关联,但校正发表偏差后为零(OR +0.05 = 1.019,95% CI:0.990–1.049)

团队给出的政策建议是更多关注特定情境下的针对性干预措施,如通胀走高以及低收入人群的精准救助。

参考来源:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09797-z

学界动态

2.涉嫌违法!美教育部将对布朗大学枪击案展开调查

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图源:美国教育部官网

2025年12月13日下午,美国布朗大学发生一起大规模枪击事件,造成2名学生死亡、9人受伤(其中至少10人为学生)。警方经过五天的搜捕后,发现了嫌疑枪手克劳迪奥·曼努埃尔·内维斯·瓦伦特的尸体,初步判断为自杀。一些观察人士指责布朗大学安保措施不达标,称这些问题延误了对嫌疑枪手的抓捕速度。

美国教育部于2025年12月22日宣布,将对布朗大学是否违反《高等教育法》第485(f)条,即《珍妮·克莱里校园安全法》(克莱里法案)展开调查。该法案要求高等教育机构每年发布《年度校园安全报告》,披露过去三年特定犯罪统计数据、校园安全政策、应急响应程序、性暴力预防与处理措施等;对正在发生的严重威胁及时向师生发出警告,及时公开每日犯罪报告。

美教育部认为,枪击事件发生后的几个小时内,公开报道显示,布朗大学的校园监控和安保系统可能未达到相应标准,导致嫌疑人得以逃脱,而校方似乎也未能提供有关嫌疑人特征的有效信息。此外,许多布朗大学的学生和教职工反映,校方关于枪击事件的紧急通知出现延迟,这引发了人们对其安全警报系统的严重担忧。如果情况属实,这些缺陷将构成布朗大学严重违反联邦法律规定的责任。

参考来源:

https://www.ed.gov/about/news/press-release/us-department-of-education-announces-review-of-brown-university-potential-clery-act-violations

3.教育部:拟设15所本科高等学校

1月4日,教育部官网发布关于拟同意设置本科高等学校的公示:

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根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》《普通本科学校设置暂行规定》《本科层次职业学校设置标准(试行)》等有关规定,经教育部党组会议审议,拟同意设置天津职业大学等15所学校,现予公示。拟同意设置本科高等学校名单:

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参考来源:中国科学报

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/1/558192.shtm

产经新闻

4.靴子落地!台积电 2 纳米制程低调量产

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根据台积电官网更新的信息,台积电的2nm(N2)工艺已按计划于2025年第四季度开始量产。N2工艺采用第一代纳米片晶体管技术,在性能和功耗方面实现了全节点提升。台积电还开发了低电阻重分布层(RDL)和超高性能金属-绝缘体-金属(MiM)电容器,以进一步提升性能。N2P 技术扩展了 N2 系列,在沿用 N2 设计规则的基础上,器件性能提升了 5%。与 N3E 相比,它可实现约 18% 的性能提升、约 36% 的功耗降低以及约 20% 的晶体管密度提升。

台积电预计N2技术在密度和能效方面都将成为半导体行业最先进的技术。凭借领先的纳米片晶体管结构,N2技术将带来全节点性能和功耗优势,以满足日益增长的节能计算需求。通过持续改进的战略,N2及其衍生技术将进一步巩固台积电的技术领先地位,并使其在未来很长一段时间内保持领先地位。

参考文献:

https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_2nm