层次化任务分析 (HTA) 由赫尔大学于 20 世纪 60 年代末开发,旨在满足人们对理解复杂非重复性操作员任务所需技能的理性基础的需求,尤其是钢铁生产、化学和石油精炼以及发电中的过程控制任务。当时可用的主要分析工具要么来自经典工作研究(Gilbreth,1911;Taylor,1911),要么来自基于心理测量结构的技能分类法。工作研究提供了一组简单的单元,如“选择”、“掌握”和“组装”,描述重复的手动操作,但对于监控、控制和决策等“脑力”工作却不足。Gilbreth 的一些单元,例如“选择”,暗示了认知过程,但并没有认真尝试阐述或分析潜在的心理活动。
结构计算表示的一个强大新想法是数字孪生。数字孪生的概念在过去二十年中出现和发展,并被许多行业视为一种备受期待的技术。目前的情况是,各个公司通常对数字孪生有自己的定义,尚未达成明确的共识。特别是,目前没有数字孪生的数学公式。与当前论文配套的论文将尝试介绍所需公式的基本组成部分。其中一个组成部分被确定为模型的严格表示理论、如何验证模型以及如何在模型之间传输验证信息。本文将概述这种理论的基本要素,基于两个新概念的介绍:镜像和虚拟化。本文并非被动地列出愿望清单,而是发出号召。新理论需要多个领域的研究人员积极参与,包括纯数学和应用数学、物理学、计算机科学和工程学。本文概述了该理论的主要目标,并给出了可能在新框架中得到证明的定理和假设的例子。
尽管非洲拥有全球已知矿产储量的三分之一,但非洲在这一领域仍然处于边缘地位,无法吸引发展所需的投资。截至 2022 年,非洲仅占全球勘探支出的 10%。2023 年,非洲大陆在全球矿产投资中的份额为 8%。然而,预计未来 25 年,全球对铜、镍、钴和锂等关键矿物的需求将产生 16 万亿美元的收入。对于非洲国家来说,问题很简单:如何从他们经常成为受害者的采掘甚至掠夺模式转变为保证经济多样化、基础设施发展、增加收入、财政稳定、改善环境管理和劳动力培训的模式?
去中心化金融 (DeFi) 为美国金融体系、消费者和国家安全带来了光明的机遇,也带来了复杂而重大的风险。自比特币推出以来,利用区块链和其他分布式账本技术的应用程序呈指数级增长。这些技术有望提高透明度和效率,扩大基本金融产品和服务的可及性,并建立更具弹性的金融体系。然而,这一前景也伴随着非常大的风险。由于缺乏有效的监管、执法和合规,许多 DeFi 项目、企业和生态系统都容易受到欺诈、管理不善和严重监管违规行为的影响。这些风险因市场波动性极高而加剧,使投资者、客户和其他利益相关者面临重大损失。
这是固定期限就业的极高水平,相比之下,2022 年 8 月整体经济中固定期限就业的比率仅为 3.4%。10 这也远高于澳大利亚统计局定义的“教育和培训”类别中固定期限就业的 8% 份额。高等教育对该类别中固定期限就业的高水平贡献不成比例,澳大利亚统计局记录的 107 万名教育和培训员工中有 89,000 人为固定期限。如果我们粗略地混合数据来源,就会发现教育和培训领域超过一半的固定期限工人来自规模较小的高等教育子行业,该行业仅占整个类别的 10-20% 左右。
摘要 ---随着摩尔定律在单片应用方面达到极限并且半导体技术节点周期变得更长,异构集成 (HI) 将既能提高计算密度又能缩短设计周期时间。HI 2.5D SiP 技术是微电子领域的一个强大新趋势,其驱动力来自摩尔定律的放缓。 关键词 --- 异构集成、芯片、摩尔定律、芯片化架构、2.5D 集成、硅中介层、射频系统级封装 要保持领先于美国的对手,就需要控制电磁频谱,因此需要传感器处理链的演变。需要在传感器边缘采用敏捷的芯片级解决方案来克服传统电子战和雷达系统固有的数据带宽和延迟限制。还需要缩短设计周期、尺寸、重量、功耗和成本 (SWaP-C)。异构 2.5D 集成是摩尔定律的下一阶段,它支持基于芯片化架构的微电子新方法。通过将用于模拟、数字化、处理、内存和 AI 功能的最佳硅片产品集成到一块芯片上,可以加速可部署、模块化、高性能微电子技术向战术前沿的推进(图 1)。Mercury 正在与领先的半导体供应商合作,为国防客户提供唯一值得信赖的 RF 系统级封装 (RFSiP) 设备,这些设备采用了
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