/WTCⓡ *1创新的光学电缆,并捕获了建立主要在欧洲和美国建立通信基础设施的需求,并增加了数据中心的能力,伴随着全球数据流量的增长。这导致了销售和利润的大幅增长。电子业务还看到了对灵活印刷电路(FPC)的强烈需求,除了对连接器的强大需求外,我们还在利用藤库拉的优势转移了我们的策略,以将我们的战略转变为获得高价值增值产品的订单。除了飙升和人员成本的负面影响外,汽车产品业务还增加了北美新车型号的产品成本的增加,面临着巨大的挑战。在2019财年,藤库集团的净亏损为385亿日元,这是自成立以来最大的损失。由于当时的绩效严重恶化,我们坚决对业务进行结构性改革,因此我们命名了2020年至2021财年的100天计划。在2021财年期间,我们完成了该计划的目标,以通过管理重组,加强集团治理以及未保留的选择和集中度来迅速恢复每个业务。然后,我们于2022年4月开始以“新的藤库拉”的身份进入可持续增长阶段。因此,我认为2022财年的强劲表现证明了成员集中努力的实现
由于双通道供应链已成为供应链的主要模式之一,因此其研究具有很大的意义。本文构建了一个由一家制造商和一家零售商组成的低碳双通道供应链。制造商生产具有替代关系的低碳产品和高碳产品。零售商在传统频道中销售高碳产品。制造商还以直接通道出售低碳产品。政府,制造商和零售商进行了三级刻板游戏。本文根据碳税 +补贴,仅碳税和仅补贴的三种模式研究了政府,制造商和零售商的最佳决定。已经发现,对于社会福利,碳税 +补贴模型高于补贴模型和碳税模型。为了获得制造商的利润,补贴模式为高级,其次是碳税 +补贴模式。零售商的利润,碳税 +补贴模型等于碳税模型。在总市场或低碳产品的产品成本中更喜欢高碳产品的消费者比例的增加将增加传统渠道的利润并降低直接渠道的利润。
会计技术在管理成本降低和提高竞争力方面的作用。展示应用面向时间的资源消耗会计技术在优化可用资源的使用和识别闲置能源及其在经济单位成本管理中的作用研究样本。研究的重要性源于经济单位需要在多大程度上应用当代战略成本管理范围内的技术,特别是面向时间的资源消耗会计技术,这有助于降低成本并控制经济单位的资源并针对这些资源进行优化利用。以有助于成本管理的方式。研究的问题是,由于技术进步、激烈的竞争和全球开放,商业环境的发展和挑战对于市场而言,传统的计算系统已经无法提供适当的信息,帮助经济单位降低产品成本,特别是满足新的要求,使它们能够继续在环境中发展,这对其生产力产生了负面影响,并导致其销售额下降,这是由于没有应用现代成本管理技术。该研究基于以下主要假设:(应用以时间为导向的资源消耗核算技术可以提供有助于降低研究样本经济单位成本的信息,并以适合当代商业环境要求的方式提供)。
摘要:认识到供应链成本构成最终产品成本的很大一部分,组织必须努力最大程度地降低这些成本以提高收入和盈利能力。供应链成本由于采购,运输和库存管理等因素而波动。因此,提高供应链的运营效率对于在当今背景下提高盈利能力至关重要。供应链操作本质上是复杂的,不确定性影响了各种成本,从而影响了投资回报和盈利能力。为了解决这个问题,供应链成本优化应确保供应链对当前和将来的运营都具有响应性,敏捷性和适应性。优化这些成本提高了运营效率,从而增加了收入和利润。本文通过多目标优化的镜头研究了各种供应链成本参数,包括总运营成本,利润,收入,物流成本和信息共享成本。它假设一个通用的三阶段供应链模型包括供应商,制造商和客户区域。开发和介绍了所选目标功能和相关约束之间的权衡曲线。这种权衡曲线有助于决策者理解供应链优化对选定目标的影响,从而促进了当前和未来供应链运营的增强的获利能力和收入。关键字:角色,供应链,收入,利润
摘要:由于污染和降低成本的因素,废料的再利用最近变得越来越有吸引力。使用废料可以减少环境污染和产品成本,从而促进可持续发展。大约 95% 的含碳酸钙废蛋壳最终未被利用而被填埋。这些蛋壳是一种生物废物,在转化为 CaO 后可以重新用作各种应用的催化电极材料,包括超级电容器。同样,如果回收不当,使用过的废电池电极材料也会对环境造成危害。各种类型的电池,特别是锂离子电池,在世界范围内得到广泛使用。考虑到其经济效益低,回收旧锂离子电池的重要性已降低。这就需要找到替代方法来回收和再利用废旧电池的石墨棒。因此,本研究报告了通过高温煅烧将废蛋壳转化为氧化钙,并从废旧电池中提取纳米石墨以应用于储能领域。使用 XRD、SEM、TEM 和 XPS 技术对 CaO 和 CaO/石墨的结构、形态和化学成分进行了表征。对制备的 CaO/石墨纳米复合材料在电化学超级电容器应用中的效率进行了评估。与单独的 CaO 相比,从废旧锂离子电池中获得的 CaO 及其与石墨粉的复合材料在储能应用中表现出更好的性能。将这些废料用于电化学储能和转换设备可实现更便宜、更环保和可持续的工艺。这种方法不仅有助于储能,而且还通过减少垃圾填埋场来促进废物管理的可持续性。
ACC 2000 - 会计原则 I 介绍财务会计的基本原则、概念和理论框架,重点介绍经济理性决策者的使用。主题包括决策环境和会计周期、流程和报表。学分:3.0 讲座-录音-实验室:(3-0-0) 开设学期:秋季、春季 ACC 2100 - 会计原则 II 强调会计信息在公司中的作用。主题包括预算、责任会计、成本分配、成本行为、决策模型、资本预算以及制造业和服务业公司的产品成本介绍。学分:3.0 讲座-记录-实验室:(3-0-0) 开课学期:秋季、春季 先决条件:ACC 2000 ACC 3000 - 中级会计 I 研究财务报告和衡量背后的理论、概念和实践。主要关注收入衡量和资产估值,如现金、应收账款、库存和长期资产,以及跨国问题。学分:3.0 讲座-记录-实验室:(0-3-0) 开课学期:秋季 先决条件:ACC 2000 ACC 3100 - 中级会计 II ACC 3000 的延续,涉及财务衡量和报告背后的理论、概念和实践。重点关注负债和权益的衡量和报告,包括跨国问题。学分:3.0 讲座-录音-实验室:(0-3-0) 开课学期:春季 先决条件:ACC 3000 和 FIN 3000(C)
1.1 定义数字孪生 工业革命和大规模生产的一个结果是产品的标准化。此过程具有许多优点,包括能够从单一设计创建许多产品副本,以及能够利用规模来降低总体产品成本。另一个优点是能够在系统运行和维护期间使用标准化部件来降低维护成本。虽然产品之间的差异在制造过程中受到控制,但它们的使用往往有所不同,从而增加了产品之间的差异。如果不考虑这些差异,差异会降低正确评估产品性能和计划维护周期的能力。此外,产品系列中的特定产品可以设计和制造成略有不同,以支持特定的任务集,从而进一步给这些产品的后勤维持带来压力。近年来,数字孪生技术的发展是为了解决因产品和环境差异而产生的问题(Tuegel 等人,2011 年)。数字孪生概念包括构建单个产品的数字表示或模型,以提高单个产品的维护和性能预测的准确性(Kobryn,2020 年)。因此,数字孪生被描述为由支持可执行模型的工程、操作和行为数据集合开发的组件、产品或系统的模型,其中模型在系统的生命周期内不断发展并支持推导有助于实时优化系统或服务的解决方案(Boschert & Rosen,2016 年)。
人工智能将在我们未来的生活中扮演重要角色;然而,人工智能并不是一个新概念。多年来,我们一直对人工智能着迷。20 世纪 80 年代,深受喜爱的《星际迷航:下一代》角色 Data 是一个具有人工智能的机器人。人工智能在电影中的应用延续到了威尔·史密斯的电影《我,机器人》。然后,在 1997 年,IBM 生产了一台名为“深蓝”的国际象棋计算机。这个人工智能系统与世界冠军加里·卡斯帕罗夫进行了几场国际象棋比赛,最终在系列赛中击败了他。大约在同一时间,人工智能和机器人技术的工业应用出现了,特别是在流水线上的使用,从而彻底改变了多个行业的制造业。工业的进步促进了许多国家经济的快速发展,并稳步降低了产品成本。尽管人工智能在过去可能被视为科幻小说,但它的早期使用促进了我们今天使用的人工智能工具的开发。我们许多人的家中都使用电子机器人吸尘器进行吸尘。我们的“智能”家电拥有我们 20 年前无法想象的功能和特性,电视上的应用程序通过带宽使用预测和基于观看历史的个性化内容推荐提高了流媒体质量,从而改变了我们的观看体验。21 世纪初的手机可以打电话和发短信,但如今的手机实际上可以为我们拨打互动电话和预约。这些手持设备为您提供的基于人工智能的解决方案比 20-30 年前世界上少数政府所能提供的还要多。
Segway是由Dean Kamen于2001年推出的,它是一款两轮,自动平衡,电池供电的电子车辆,可保持其自身的平衡和乘客的平衡。它配备了一个固定的T形控制轴,该控制轴安装在安装在两个平行轮上的平台中。segways被驱动地站起来,根据人体动态:向前倾斜,向前移动,直立站着停下来,向后倾斜以倒退。该设备没有制动器或加速器,但有一个用于转弯的手夹。它是唯一能够像人一样到位的车辆,因为其车轮具有朝相反方向转向的能力。对于两轮自动平衡机器人,稳定性至关重要,因为它们不能在不努力的情况下保持直立(平衡)。正如其名称所表明的那样,倒置的摆板是一个摆在枢轴上方的摆,不像传统的摆板那样低于传统的摆。一个自平衡的机器人,例如Segway,是倒置的扩展版本。本文使用陀螺仪传感器,Arduino-Unor3开发板和电池供电的电动机描述了Segway的设计和构造。与原始的Segway相比,我们所提供的设计将使Segway花费约30,000,而Segway的费用约为30万,加上税收,从而使产品成本有效。Segway是两轮,自动平衡,电池供电的电动汽车。Segway在最佳使用条件下的最大范围为25 km(否
摘要 引线键合工艺使用金、银和铜线等贵重材料将芯片连接到条带并完成半导体单元的电路。引线消耗量以每单位消耗的长度来确定,消耗量越高,产品成本就越高。在单位加工时,每单位标准引线消耗量为 0.036,相当于每 1000 米卷轴 27.8K 单位,但仅生产了 26.9K 单位。该研究重点验证缺少 800 单位(相当于 32 米长度)的可能原因。使用金线密度、体积和引线重量可以计算出引线长度,可用于手工计算和验证实际引线长度。用于验证的方法表明,引线长度的实际单位消耗量为 0.037 米,每单位缺少 0.001 米,这相当于每 1000 米卷轴约 800 单位。同时,供应符合每卷 1000 米的线材标准。通过收集的结果,得出结论,该标准不足以作为实际线材消耗的参考,从而给人留下线材消耗量高的印象。建议使用研究中所述方法和线长公式手工计算,将标准与实际验证相一致。关键词:线长、线材、密度、重量、卷筒体积、线材使用情况 1. 简介 引线键合是将芯片连接到条带引线的过程,条带引线在电路板安装时建立从芯片功能到电路板的连接。图 1 显示了引线以及它如何连接芯片和条带的引线。