如何在 Uber 上换车?

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1B签证是世界上最抢手的工作许可。 美国每年发放 85,000 份:其中 65,000 份发给企业在国外雇用的外国人,20,000 份发给大学和初创公司雇用的外国人。

后一部分留给在美国大学获得高级学位的人 ; 他们被称为”具有专业职业”的 H-1B。 但在 2014 年 6 月,南加州爱迪生公司 (SCE) 的四名 IT 员工透露,他们选择了更便宜的外国员工而不是他们——尽管他们都比他们的替代者更有资格。

为了雇用某人 在 H-1B 签证上,您必须证明”非流离失所”。 您必须证明您的招聘不会对贵公司现有员工的工资或工作条件产生不利影响。

SCE 的故事表明,雇主不仅不能证明没有流离失所,还可以玩弄系统 用更便宜的外国人取代美国人(参见”爱迪生如何试图愚弄美国”)。 此类签证的目的不再有效。 对于希望从国外获得顶尖人才但没有任何美国人可用的公司,我们需要不同的签证。

这将使公司能够在不违反劳动法或不违反劳动法或美国精神的情况下雇用有才华的外国人 H-1B 计划。 它还可能鼓励数学和科学等领域的学生毕业后留在美国工作,而不是回国。 这样的改变可以作为巴拉克奥巴马总统承诺的全面移民改革的一部分,但国会到目前为止还没有实现的迹象。

这不会阻止大公司像爱迪生那样做,如果 他们确实想比竞争对手获得优势,但至少这需要他们为自己的违法行为付出代价。

这个故事还表明,美国移民官员用来决定谁获得签证的求职者数据存在问题(请参阅”有多少 H-1B 签证申请人真正拥有 STEM 学位?”)。 如果美国将有关谁获得工作的决定外包给雇主而不是政府官员,那会好得多。

一些公司正确使用 H-1B; 其他人没有. 我们需要通过结束每个人的 H-1B 签证计划并用更严格控制的东西取而代之来摆脱不良行为者。 另一种选择是,国会最终将完全取消所有就业签证——就像罗纳德·里根在 1986 年所做的那样,当时他取消了给予农场工人永久居留权的特别安排。

这不必是保护与保护之间的选择 美国的工作和从国外引进更多技术工人。 其他几个国家已经偏爱一个,而且他们仍然设法做到两者。

在没有 H-1B 签证计划的澳大利亚,在当地大学接受奖学金教育的外国人可以申请 在那里工作四年后获得永久居留权——如果他们有”特殊才能”。 英国还通过其Tier 1 Exceptional Talent签证计划签发五年工作许可证; 但它对这些签证中有多少可以发给不是英国或欧洲大学毕业生的人设置了严格的限制。 爱尔兰向拥有爱尔兰学位或来自欧盟伊拉斯谟交流计划成员的国际大学的任何人颁发可续签的两年工作许可证。

一些国家,包括丹麦、新西兰和瑞士 ,根本不允许公司输入工人; 他们直接雇用他们。 即使在拥有开放移民政策但有三分之一人口出生在外国的新加坡,雇主也只能为担任重要职务或因对行业做出杰出贡献而获奖的人获得工作许可。

这就是智能签证系统的样子。 它保护了公民的工作,而不会限制到人才流向其他地方。 拥有此类系统的国家似乎比那些没有的国家要好(见 Nature 494, 518–522; 2013)。 但美国并没有永远陷入目前的混乱局面:它可以塑造自己的移民体系,以适应它想要的任何目标组合。

这篇文章出现在标题为”H-1B 签证需求”的印刷版中 改革”

这篇文章于 2013 年 5 月 7 日首次发表时,无意中暗示印度没有科学或艺术人才。 我们的意思是说,爱迪生不雇用拥有美国大学科学博士学位的印度国民。 对于造成的任何冒犯,我们深表歉意。

Dr. 罗伯特·科尔曼·理查森(Robert Coleman Richardson)——化学,1937 年——表彰他在热离子发射方面的工作; 他发现氢和氧之间的自由基反应产生的热量比当时任何其他已知的组合都多。 他展示了水是如何形成的,并描述了所涉及的基本化学反应。 他还通过展示在催化过程中不消耗铂金来证明一般催化的性质. 这一理论被广泛接受为权威,随后指导了 20 世纪大部分时间的研究工作。

弗兰克·爱德华·比利·威廉姆斯——物理学,1937 年——表彰他关于 X 射线和电子衍射的工作 晶体。 在他最重要的实验中,他表明,如果入射光束被晶格中的电场偏离其正常路径,则可以解释从闪锌矿晶体中观察到的软 X 射线的异常散射。 在这项工作中,他开发了现在在整个晶体学中使用的数学表达式,这些表达式与实验结果高度准确。

Alexander R. Todd – 化学,1951 – 为他开发的放射化学方法 研究酶系统; 其中包括用于分离和鉴定控制糖原产生和分解的肝提取物的活性部分。 这种方法可以纯化和表征肝糖原磷酸化酶和糖代谢中的其他关键酶。

Kenneth Wilson – 物理学,1982 年 – 因为他在高能重夸克方面的基础工作是从一个理论发展而来的 将以前关于这个主题的所有工作整合到一个定量物理理论中。 他首先展示了如何使用源自简单原理的现实术语进行计算,然后进行这些计算以找到对强相互作用粒子特性的近似描述,包括关于它们在高能碰撞中产生的所有已知信息。 结果与自 1970 年以来在世界各地无底实验室进行的实验得出的高精度数据相匹配; 它们将我们对高能强相互作用系统行为的理解延伸到宇宙大爆炸后 10 到 23 秒。

Herbert Charles Brown – 化学,1985 – 他开发了使用 硼 10 富含稀有同位素 B,可用于从基本对称性到生物系统的高精度和准确度研究。 他开发了一种新方法,通过 20 MV 的 α 粒子轰击以及现在广泛使用的其他相关方法来生产富含这种同位素的 B-10。 应用多种多样; 其中包括利用衰变和核激发的反应,这导致布朗首次对细胞(包括海胆胚胎)进行测量,从而为细胞周期提供了新的见解。 在后来的工作中,他使用了来自放射性同位素的伽马射线。 然后他介绍了采用 John David Gurdon 的质谱技术——生理学或医学,2012 年——发现成熟细胞可以重新编程成为多能细胞. 在他职业生涯的第一部分,他致力于青蛙和蝾螈的发育生物学。 然后,他的兴趣转向了解为什么当将青蛙成熟肝组织的细胞核移植到已去除 DNA 的去核卵细胞中时,这些细胞核不能用于克隆蝌蚪。 Gurdon 发现,尽管成体细胞核包含了指定正常胚胎发育所需的所有信息,但它的表观遗传状态并不允许它在胚胎中产生每种类型的细胞。 他意识到,如果这种表观遗传。

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