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Year: 2026

02 Feb 2026

物理世界|量子计算:处在商业应用的临界点

《物理世界》(Physics World)是世界领先的物理杂志,并以月刊的形式发送给英国物理学会(IOP)的所有成员。《物理世界》的每一期都涵盖了世界各地科学家都关注的时事新闻和关键问题,包括著名物理学家和科学作家的专题文章、综合新闻和分析,以及精辟的观点文章。 我们将不定期精选出其中的优秀文章,供大家阅读。希望您喜欢阅读本期文章! 文章介绍 量子计算: 处在商业应用的临界点 北京量子信息科学研究院 韩明、于海峰 编译自Philip Ball. Physics World,2025,(11):35) 本文选自《物理》2025年第12期 “如果量子计算能在10年、20年甚至更久后产出任何具有技术实用性的成果,我会感到惊讶。”2004年,常被视为量子计算理论之父的牛津大学物理学家David Deutsch曾这样写道。不过,他也补充了一个前提:“我以前也有过感到惊讶的经历。” 我们无从知晓,作为量子计算先驱的Deutsch,若参加了2025年2月在伦敦皇家学会举办的“量子信息的未来”会议,会感到多么惊讶。从这次会议我们很容易得出一个结论:量子计算现已真正“落地”——利用量子力学原理进行计算的可运行机器,已实现商业生产并交付给客户。此次会议同时也是2025年国际量子科学与技术年(IYQ)在英国的启动活动,领域内多位关键人物齐聚一堂,用两天时间将量子计算当作一门(虽处于早期阶段但已初具规模的)成熟产业来探讨。 100年前,海森伯提出了首个完善的量子力学理论。若他得知,自己与同行们为理解微小粒子基本行为而建立的理论体系,如今已催生出操控信息的新方法,进而解决计算领域的实际问题,想必也会感到惊讶。到目前为止,尽管量子计算利用叠加态、纠缠等现象有望实现远超最先进经典计算机的计算能力,但尚未解决任何一件经典计算机无法处理的实际问题。 尽管量子力学的基本原理已得到充分验证且切实可行,但量子信息技术要实现常规交付具备变革性能力的资源,仍需克服诸多障碍。不过,许多研究者认为,“实用量子优势”的时刻已近在眼前,整个行业都在为这一时刻的到来做准备。   纠缠的市场 那么,量子计算目前的性能和近期前景如何呢?首先要承认的是,量子计算市场正蓬勃发展。相关设备正在由多家科技公司为商业用途而打造,其中包括IBM、谷歌、总部位于加拿大的D-Wave以及已深耕该领域十年或以上的Rigetti;还有相对新晋的公司,如加拿大Nord Quantique、芬兰IQM、英美合资的Quantinuum、英国Orca以及美国PsiQuantum、澳大利亚Silicon Quantum Computing。根据《2024年量子发展报告》显示,目前全球共有33个国家在量子技术领域开展政府计划,其中超过20个国家制定了包含大规模资金投入的国家战略。 一条供应链也在有机地发展壮大,其中既包括牛津仪器和量子机器等特定硬件组件的制造商,也包括位于英国剑桥的Riverlane以及位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的QCWare等软件开发商。为这条链条最后一环提供支持的,是一众热情高涨的终端用户,从摩根大通、高盛等金融公司,到阿斯利康等制药企业,再到空中客车这样的工程公司。量子计算已然成为一个规模庞大的产业,目前全球活跃企业约有400家,投资额估计约为20亿美元。 然而,对于眼下这一热潮的未来走向,却很难做出准确判断。当计算机巨头英伟达的首席执行官在2025年初宣布,“真正具有实用价值”的量子计算机仍需二十年才能问世时,此前曾大幅飙升的一些领先的量子计算公司的股价随即骤然暴跌。此后,这些公司的股价虽有所回升,但这种剧烈波动恰恰反映出,量子计算目前尚未证明其商业价值。 这一领域尚处于起步阶段,企业需要合理管控预期、避免过度炒作,同时也要描绘出足够乐观的前景,以持续吸引投资。“确实有令人惊叹的重大突破正在取得,”萨塞克斯大学物理学家Winfried Hensinger表示,“但我们必须摒弃那种实用化的量子计算机明天就能问世的期待。” 当前的现状通常被称为“嘈杂中等规模量子”(NISQ)时代。这是因为当今设备中的“嘈杂”量子比特极易出错,而目前尚无通用且简单的纠错方法。因此,现有的量子计算机还无法执行那些在传统高性能计算(HPC)机器上无法完成的、具有实际应用价值的计算任务。这不仅仅是工程设计中有待改进的问题;更根本的科学基础研究也远未完成。 “我们正处在实现量子科学优势的临界点——能够比全球最顶尖的经典方法更出色地解决某些科学难题,”布里斯托尔大学物理学家、量子软件公司Phasecraft联合创始人Ashley Montanaro表示,“不过,我们目前尚未达到实用量子优势的阶段,即量子计算机能够解决具有商业价值且切实相关的难题,比如研发下一代锂离子电池。”如今,问题已不再是能否实现或如何实现,而是何时实现的问题了。   选择你的平台 由于量子计算行业尚处于新兴阶段,如今的量子设备采用的量子比特物理系统差异极大,详见Box“量子模式的比较:从量子比特到架构”。目前尚无明确迹象表明,这些平台中是否会有某一种最终成为主流。   量子模式的比较:从量子比特到架构 就像经典计算机一样,量子计算机也有一个核心处理器和一套控制堆栈,而不同之处在于,其核心取决于所使用的量子比特类型。当前的量子计算并不存在单一的平台,而是由一系列彼此竞争的硬件路线组成。每一种都基于不同的物理机制来创建和操控量子比特,并努力保持其量子态的稳定性。 以上数据(来自美国公司PatentVest于2025年8月发布的《量子计算的拐点:谁在领先、他们拥有什么、以及为何知识产权将决定量子计算的未来》报告)展示了主要的“量子模态”。所谓量子模态,指的是构建量子系统的不同量子比特类型和体系结构。不同类型的量子比特各有优劣,其差异体现在诸多方面,包括工作温度、相干时间、门操作速度,以及未来能否容易实现大规模扩展等。 事实上,许多研究者认为,未来永远不会有单一类型的量子比特占据主导。当前性能领先的量子计算机,如谷歌的105量子比特“柳树”(Willow)芯片、IBM的121量子比特“秃鹫”(Condor)芯片,均采用超导材料波函数编码信息的量子比特。直到最近,最有力的竞争平台似乎还是“囚禁离子”技术——量子比特是被电磁陷阱捕获的单个离子,美国离子量子公司(IonQ,脱胎于马里兰大学)等企业正将这项技术转化为可运行的设备。 量子计算巨头IBM表示,到2029年,其容错系统应能在200个逻辑量子位上准确运行1亿个门操作,从而真正实现量子优势 但在过去几年里,“中性原子”已崛起为重要竞争者,这得益于对这类量子比特位置和状态控制技术的突破。在该技术中,原子会被制备成一种名为“里德伯原子”的高激发电子态,它们能在几微米的距离内相互纠缠。美国哈佛大学孵化的初创公司QuEra、法国初创公司Pasqal均在研发这项技术。2025年9月,美国加州理工学院的一个团队宣布研发出包含6100个中性原子的量子比特阵列。“如果十年前要我押注量子计算的未来,我绝不会把中性原子方法纳入考虑,”David Deutsch在牛津大学的同事、量子信息理论家Andrew Steane表示。但与许多人一样,他如今的看法已发生改变。 部分研究者认为,以光子为量子比特的光学量子计算也将成为重要平台。该技术的一大优势在于,现有通信网络中往返于处理单元的光子信号无需复杂转换——这对芯片间的光子互联同样便利。此外,光子电路可在室温下运行,而被困离子与超导量子比特则需冷却处理。PsiQuantum、Orca、Xanadu等企业正致力于研发光学量子计算技术。 另有一些研发方向,例如Intel与澳大利亚Silicon Quantum Computing的研究,分别以量子点和精准放置的磷原子为基础在传统硅材料中制备量子比特——这种方案可以受益于高度成熟的制造体系。“基于离子与原子的小型量子比特可打造出最高质量的处理器,”新南威尔士大学教授、Silicon Quantum Computing创始人兼首席执行官Michelle Simmons表示,“但唯有硅基原子体系能够将这种高质量与可制造性结合起来。” 此外,全新的量子计算平台仍有可能出现。2025年初,微软位于美国华盛顿州的实验室研究者宣称,他们已利用半导体与超导器件制备出拓扑量子比特——这类量子比特的出错率低于目前已投入使用的其他类型。该声明引起了部分科学家的不满,因为其未附带同行评审论文来佐证这一长期以来备受关注的技术成果。但无论如何,多数研究者认为,拓扑量子计算要追上现有平台的发展水平,仍需十年或更久时间。 措施和指标 鉴于不同硬件平台的这些优缺点,评估其优劣的一大难点在于如何找到有意义的指标来进行比较。我们究竟应该比较错误率、相干时间(即量子比特保持纠缠状态的时长)、门操作速度(单个计算步骤能够完成的速度)、电路深度(单次计算能够持续进行的步骤数量)、处理器中的量子比特数量,还是其他什么指标呢?英国国家量子计算中心(NQCC)的创始主任Michael Cuthbert指出:“目前提出的各项指标和评估标准往往更偏向于特定平台,这使得量子计算机性能的比较,几乎沦为一种营销噱头,而非科学的基准测试。” NQCC采用一种名为“量子操作”(QuOp)的指标来评估设备的性能。简单来说,它指的是在量子比特失去相干性、计算陷入噪声之前,单次计算中能够执行的量子操作次数。“如果你想进行一次计算,能够连续执行的相干操作次数就是一个客观衡量标准,”Cuthbert表示。如果想超越当前的NISQ时代,他补充道,“我们需要迈向这样一个阶段:在一次计算中能够完成大约一百万次相干操作。而目前我们还处于仅能完成几千次相干操作的水平。因此,在实现大规模计算之前,还有很长的路要走。” 一个重要的问题在于,这些平台在构建更大规模的量子电路方面有多大的适应性。Cuthbert将扩大规模——即在芯片上集成更多量子比特——与“横向扩展”进行了对比,在后者中,尺寸相同的芯片以模块化方式相互连接。许多研究人员认为,单个量子芯片不太可能像当今硅基计算机芯片那样拥有数百万个量子比特。相反,它们更可能是由相对较小的芯片组成的模块化阵列,这些芯片通过量子互连技术在其边缘彼此连接。...

30 Jan 2026

IOP出版社1月精选文章——Low-dimensional Materials&Legacy Infrastructure

IOP出版社每月从年度重点期刊中精选两个主题的研究文章供大家阅读,本月的主题为Low-dimensional Materials和Legacy Infrastructure (Zombie Energy Systems)。这些文章体现了IOP期刊的高质量和创新性,并呈现了一些受关注的研究工作。欢迎大家阅读下载! 您可以扫描下方二维码,查看IOP出版社材料领域和环境与能源领域的最新资讯;还可以点击此处链接,订阅该领域的最新研究进展以及相关期刊的最新信息。 材料: 环境: 精选文章 Low-dimensional Materials Nanotechnology Enhanced bendability and viscoelastic behavior in high-quality 2H–SiC@SiO2 nanowires Zhifeng Chen, Cairong Ding, Jingying Sun, Yong Sun and Chengxin Wang   Journal of Physics: Condensed Matter Phonon-limited carrier mobility modeling of two-dimensional semiconductors based on first principles Wei-Hua Xiao, Yizhi Hu, Kun Yan,...

29 Jan 2026

MRX&ERX联合特刊征稿|聚焦新型材料与人工智能在道路工程中的应用

特刊详情 客座编辑 Mofreh Saleh,新西兰坎特伯雷大学 Svetlana Besklubova,英国剑桥大学 姚辉,北京工业大学 刘超超,长沙理工大学 龚芳媛,河北工业大学   主题范围 This focus collection is dedicated to exploring cutting-edge advances in novel materials and artificial intelligence (AI) in road engineering. The collection features articles focusing on the design, synthesis, and characterization of advanced materials—such as self-healing concrete, recycled polymers, nanomaterials, and bio-based binders—and their performance...

28 Jan 2026

2026年度英国物理学会奖项(IOP Awards – Medals and Prizes)开放提名

我们很高兴地宣布,2026年英国物理学会奖项(IOP Awards – Medals and Prizes)现已正式开放提名。 欢迎访问iop.org/awards了解详情,并提交提名。请于2026年3月2日前完成提名。 英国物理学会奖项旨在表彰那些不仅在物理学领域作出卓越贡献,同时推动科学认知进步、塑造未来发展的物理学家。从突破性的科研成果到教育与产业实践,物理学无处不在,体现在不同职业阶段的科研人员身上,也遍布英国、爱尔兰及全球各地。 2026年英国物理学会奖项将对以下类别中表现杰出的物理学家予以表彰: Isaac Newton Prize and Lecture:授予在物理学领域作出世界领先贡献的个人,面向任何国籍的物理学家。该奖项是全球规模最大的物理学会之一——英国物理学会颁发的最具声望的奖项,用以表彰取得开创性研究成果的物理学家。 Gold Medals and Prizes:表彰在产业、实验物理以及物理教育领域中作出长期且卓越贡献的物理学家。 Silver Subject Medals and Prizes:授予在大气物理、地球与环境物理、产业中的物理学、天体物理、引力物理、应用物理、核物理、原子与分子物理、物理教育,以及应用于生命科学(包括生物物理)的物理学研究等领域作出杰出贡献的研究人员。 Bronze Early Career Medals and Prizes:表彰在职业生涯早期阶段取得卓越成就的物理学家。 这些奖项的提名将于2026年3月2日截止。 今年,我们对提名表格进行了优化,使提交流程更加简便高效。您是否认识某位在物理研究领域作出杰出贡献、值得被表彰的人士?欢迎为自己、他人或团队提名,角逐我们的各类奖章与奖项。>>点击此处链接,进行提名。

27 Jan 2026

IOP出版社出席第四届新锐科研评价与科技期刊发展研讨会,合作期刊IJEM荣获年度期刊奖

2026年1月14日至16日,第四届“新锐·科研评价与科技期刊发展研讨会”在珠海成功召开。IOP出版社代表受邀出席,其合作期刊International Journal of Extreme Manufacturing(IJEM)在大会上荣获“年度期刊奖”。 IOP出版社专家与会,分享开放科学实践 IOP出版社全球业务发展总监David McDade在会上发表了专题演讲。他分享了IOP出版社作为一家全球性非营利出版机构的实践,并指出中国是其最重要的作者社区。他重点介绍了IOP出版社推动开放科学的四大支柱:开放获取出版、开放同行评审、开放数据以及多元与包容。David提到,IOP出版社期刊中开放获取文章的比例已从2017年的9%增长至2025年的51%,并且此类文章平均能获得显著的下载量与影响力提升。   参与圆桌讨论,共探出版未来 IOP出版社亚太区出版总监杨萍萍女士参与了以“OA出版的未来”为主题的圆桌讨论。讨论聚焦于开放获取出版的核心关切,包括如何在不同出版模式下共同守护学术质量与诚信、如何构建可持续的学术出版资助体系,以及各界对2030年理想开放获取生态的展望。   合作期刊IJEM荣获年度大奖 在会议举办的颁奖典礼上,IOP出版社的合作期刊International Journal of Extreme Manufacturing(IJEM)荣获“年度期刊奖”。该奖项充分肯定了期刊在极端制造领域的学术成就与国际影响力。 通过参与此次行业盛会,IOP出版社与国内外同仁交流了开放科学的前沿趋势,并展示了其推动学术生态发展的持续努力。 期刊介绍 International Journal of Extreme Manufacturing 2024年影响因子:21.3  Citescore:21.6 International Journal of Extreme Manufacturing(IJEM,极端制造)是一本多学科期刊,聚焦于极端制造相关的各个领域。IJEM致力于出版从基础到工艺、计量、条件、环境和系统集成等领域最高质量和最具影响力的原创性研究,包括:材料与能量束和能量场的相互作用、加工方法和理论、计量和表征、设备和系统及极端条件等方面。

26 Jan 2026

ERIS特刊精选|Focus on Community Energy and Infrastructure Resilience

特刊详情 客座编辑 Vanesa Castán Broto,英国谢菲尔德大学 Long Seng To,英国拉夫堡大学 Mulualem Gebregiorgis Gebreslassie,埃塞俄比亚默克莱大学   主题范围 Community energy has emerged as a new infrastructure paradigm in the energy transition, especially to facilitate the adoption of renewables. At the same time, community energy systems also play a crucial role in building infrastructure resilience. The IPCC Sixth Assessment Report (2022)...

26 Jan 2026

IOP出版社与LeapSpace合作,助力负责任的AI在科研场景中的应用

近日,爱思唯尔科研级AI工作平台LeapSpace正式上线。作为首批合作出版机构之一,IOP 出版社与Emerald Publishing、NEJM Group、Sage等国际学术出版社的高质量同行评审内容,将被授权纳入该平台,帮助科研人员获取覆盖广泛、内容丰富且来源多元的同行评审科学资源。 LeapSpace不同于通用型AI工具,依托经同行评审的科学内容构建,面向科研场景而非泛化需求。对于需要交付高质量证据的研究团队而言,LeapSpace通过在回答中提供可追溯的引文,显著提升了科研的严谨性和透明度。 这一合作充分体现了IOP出版社所发表文章的专业价值与可信度,有助于进一步提升其可见度与学术影响力,也支持我们在学术出版领域推动负责任AI发展的应用实践,助力科研创新与学术交流的发展。 LeapSpace现已面向机构用户开放购买,并将于2026年2月向科研人员、学生等个人用户开放购买。如需了解更多信息,请访问:https://www.elsevier.com/en-gb/academic-and-government/ai-for-researchers

23 Jan 2026

欢迎北京师范大学陈彬教授新任Environmental Research Letters期刊编委

IOP出版社旗下期刊Environmental Research Letters近日宣布北京师范大学陈彬教授加入该刊编委会,担任编委。我们在此表示热烈欢迎! 编委介绍 陈彬  教授 北京师范大学 陈彬,北京师范大学教授。北京师范大学生态环境治理研究中心主任,国家杰出青年科学基金获得者,入选北京市首批卓越青年学者、北京市优秀研究生导师。担任国际能源与环境科学学会主席、国际生态模拟协会亚太区主席,以及中国系统工程学会生态环境系统工程专委会主任、中国生态学会生态管理专委会主任等。长期从事环境生态系统工程方面的教学科研工作,主持了国家自然科学基金重大项目、国家重点研发计划项目、中欧国际合作重点项目等。在Science子刊、Nature子刊等国际期刊以及《中国科学·地球科学》等国内期刊共发表论文100余篇。担任10余个英文期刊主编、副主编和编委。曾获教育部自然科学一等奖、生态环境部环境保护科学技术一等奖等12项省部级奖励。 期刊介绍 Environmental Research Letters 2024年影响因子:5.6  Citescore: 11.1 Environmental Research Letters(ERL)以金色开放获取模式出版,作者可选择将原始数据作为补充资料与文章一起发表。所有研究人员可以免费获取这些研究成果。ERL汇聚了关注环境变化及其应对的研究团体和政策制定团体的意见,涵盖了环境科学的所有方面,出版研究快报、综述文章、观点和社论。ERL顺应了环境科学的跨学科发表的趋势,反映了该领域相关的方法、工具和评估战略,得到了来自不同领域的广泛贡献。

22 Jan 2026

JPhysA特刊征稿|Focus on Nonlinear Waves and Integrable Systems

特刊详情 客座编辑 胡星标,中国科学院数学与系统科学研究院 刘青平,中国矿业大学(北京) Kenichi Maruno,日本早稻田大学 Linyu Peng,日本庆应义塾大学 屈长征,宁波大学 Daisuke Takahashi,日本早稻田大学 Kouichi Toda,日本富山县立大学 张大军,上海大学 主题范围 This Focus Collection aims to capitalize on the momentum generated by the highly successful China-Japan Mini-Workshop on Nonlinear Waves and Integrable Systems, held in 2025 in Toyama, Japan. The workshop provided an excellent platform for leading experts and active researchers...

20 Jan 2026

NANOF研究路线图|原子级半导体器件路线图

Spin states in semiconductors provide exceptionally stable and noise-resistant environments for qubits, positioning them as optimal candidates for reliable quantum computing technologies. The proposal to use nuclear and electronic spins of donor atoms in silicon, introduced by Kane in 1998, sparked a new research field focused on the precise positioning of individual impurity atoms for...

19 Jan 2026

ERX编委访谈|英国南安普顿大学黄若朦副教授

Engineering Research Express (ERX)是一本涵盖工程科学所有领域的多学科期刊,致力于发表新的实验和理论研究。近日,我们采访了ERX期刊编委之一,来自英国南安普顿大学的黄若朦副教授,让我们一起来看看他对期刊以及领域发展的见解吧。 访谈详情 1. 您为什么选择从事相关的领域研究? 我之所以选择半导体器件和类脑计算相关方向,是因为这一领域处在电子工程、材料科学与智能计算的交叉前沿,具有非常广阔的学术潜力和重大应用价值。随着信息处理需求的急剧增长,传统冯·诺依曼架构已难以满足未来计算的能效要求,而新型器件(如忆阻器)、先进材料以及 AI 驱动的设计方法,为突破性能瓶颈提供了全新的机会。我希望通过跨学科研究,探索下一代高能效计算与智能电子系统的基础与应用。   2. 您目前从事的研究工作有哪些? 目前,我的团队主要从事两方面工作: 1)半导体与忆阻器器件的研发和物理机理研究,及其在神经形态计算中的应用 2)利用人工智能和机器学习实现器件与系统的智能设计、性能预测和反向优化,实现从材料到系统的高效开发加速。 我们的研究覆盖模拟、纳米制造到实验测试的全流程,致力于推动高性能、低能耗器件及系统的发展。   3. 您认为五年后该领域的研究重点将会是什么? 未来五年,研究重点将更加聚焦在以下方向: AI 与电子器件深度融合的智能设计体系,包括自主优化、生成式设计和端到端多物理场联动建模; 神经形态与非传统计算架构,特别是超低功耗边缘计算系统和材料级智能; 新型功能材料与器件体系(如二维材料、相变材料)与可持续制造技术; 大规模可集成忆阻阵列与可解释、可控的计算性能评估方法。 整体趋势将是跨学科融合加速、设计—制造—应用的一体化深化。   4. 是什么吸引您加入Engineering Research Express期刊编委团队? 这本期刊的定位与我的研究方向高度一致,尤其强调工程科学的交叉属性、科学严谨性和快速传播机制。我希望能为半导体器件、智能电子、AI 驱动设计等领域建立更开放、快速和包容的学术交流平台。此外,作为IOP Fellow和半导体物理组委员,我十分认同IOP Publishing提倡的科研规范与同行评审价值,希望通过编委工作进一步促进领域发展。   5. 您认为像Engineering Research Express这样的期刊对领域的发展有什么重要影响? 像Engineering Research Express这样注重科学严谨性、跨学科融合和快速出版的期刊,对工程领域的发展具有重要推动作用。它能让高质量研究更快速地被同行获取,加速领域内的知识传播与技术迭代;同时其包容性的审稿政策能鼓励更多具有潜力的工程创新工作被及时发表,促进新方向的探索和跨学科交叉的发展。这样的期刊对于构建高效、开放的工程科研生态具有关键意义。 编委介绍   黄若朦  副教授 英国南安普顿大学 黄若朦博士现任英国南安普顿大学电子与计算机科学学院纳米电子学副教授,长期从事半导体器件、类脑计算以及人工智能驱动的电子与光电子器件设计研究。他领导着一个多学科交叉研究团队,研究方向涵盖纳米电子学、非常规计算架构、机器学习辅助器件优化等,并通过模拟、纳米制造和实验表征相结合的方式,推进下一代忆阻器、热电器件及能量采集技术的发展。 黄教授已获得超过 1000 万英镑的英国和欧盟科研经费支持,在物理、材料和工程领域发表了 80 余篇同行评议论文。他是英国物理学会会士(FInstP)、高等教育学会会士(FHEA)以及IEEE高级会员(SMIEEE),并活跃于多个国际期刊的审稿与特刊编辑工作。...

16 Jan 2026

Environmental Research Series期刊亮点文章——ERL&ERCL&ERH&EREN

本期精选文章来自 Environmental Research Letters (ERL)、Environmental Research: Climate (ERCL)、Environmental Research: Health (ERH) 及 Environmental Research: Energy (EREN),聚焦亚马逊地区极端天气灾害的跨境影响、巴西农地金融化与可持续性、净零排放背景下的极端高温风险、弱势社区的高温适应策略,以及美国各州公正转型基金的政策差异。 >>点击此处链接,订阅环境领域最新资讯。 精选文章 Weather disasters and their underreported transboundary impacts on Amazonian communities Rayane Pacheco, Juan P Iñamagua-Uyaguari, Galia Selaya, Sabina C Ribeiro, Ane A C Alencar and Liliana M Dávalos In this Perspective, Dávalos et al. reveal that the impacts of weather-related...