新的 48V 技术已在电动机系统中标准化,以减少电动汽车 (EV) 的排放。它取代了传统的 12V 系统,提供额外的高电压电池来满足增加的功率需求。除了动力系统的电动机和电池组外,48V 系统还具有其他直接操作的优势,例如加热和空调应用。该技术提高了功率能力,可用于启动时更重的负载,例如空调和催化转化器。这进而推动了适合 48V 配置的本地 DC-DC 转换器和无源元件(包括电容器和电感器)的进步。这样的发展可能导致该技术在全电池电动系统中得到广泛采用,从而有助于将电池组的 400 或 800 V 输出转换为 48 V 以分配到整个车辆。
“ 扰动 ” 是指场地上在任何施工活动期间土壤将暴露或易受侵蚀的区域。“ 有效防渗覆盖 ” 是指通过连续铺砌表面、排水沟、洼地、沟渠、排水管或其他不减少径流量的传统输送和滞留结构与水或湿地液压连接的防渗覆盖区域。防渗覆盖是由任何阻碍或防止水渗入土壤的材料组成的表面。防渗表面应包括但不限于屋顶、实心甲板、车道、庭院、人行道、停车场、网球场、混凝土或沥青街道、压实土壤或压实砾石表面。“ 工程雨水管理系统 ” 是指需要专业工程师进行工程分析和/或设计的任何控制措施和相关附属设施。
✔降低维护需求 - 与天然草不同,无需进行持续的灌溉,重新灌输或所需的充气。 ✔水有效 - 比天然田地需要更少的水。 ✔扩展可用性 - 可以在所有季节中使用,以支持多种运动。 ✔耐用性 - 大量使用没有土壤压实。 ✔抗气 - 可以在降雨后不久进行。✔降低维护需求 - 与天然草不同,无需进行持续的灌溉,重新灌输或所需的充气。✔水有效 - 比天然田地需要更少的水。✔扩展可用性 - 可以在所有季节中使用,以支持多种运动。✔耐用性 - 大量使用没有土壤压实。✔抗气 - 可以在降雨后不久进行。
摘要:本研究的目的是研究马来西亚人力资源 (HR) 人工智能 (AI) 实施对组织绩效的影响。人力资源 AI 实施的认知有三个维度,即人才获取过程、人力资本开发过程和绩效管理过程。数据是从马来西亚 352 名具有人力资源背景的受访者在线收集的,并使用偏最小二乘结构方程模型 (SmartPLS) 进行分析。结果表明,在人才获取过程、人力资本开发过程和绩效管理过程中实施 AI 对马来西亚的组织绩效有显著的积极影响。本研究通过研究人力资源 AI 实施对组织绩效的影响,为人力资源管理流程文献做出了重大贡献。它为商业组织提供了重要的见解,使其考虑在其人力资源管理 (HRM) 流程中实施 AI,以实现成功的业务。研究人力资源管理职能并已发表的研究很少基于马来西亚这样的国家。因此,本研究证实了对马来西亚人力资源管理流程中采用 AI 及其对组织绩效的潜在影响进行更多实证研究的主张。
该集团的借款权的权利分别截至1月1日和2023年12月31日,该集团的借款额为1,459,425,000元和1,101,960,000元人民币,仅在报告期后才符合某些财务比率。在申请2022修正案后,此类借款仍被归类为非当前的归类为只有在报告期限之后仅在报告期结束时仅在报告期结束后才遵守的盟约。
(i)在上一年中,该小组与宁波与地方政府签订了一份土地和建筑物,与宁波,中华人民共和国(“ PRC”)签订了与该集团全资子公司持有的一块土地和建筑物有关的土地和建筑物,即宁布斯·辛纳台机器公司(Ningbo Shintai Machines Co.)在过渡期间,由转移和安置成本的资产的赔偿组成。在2021年完成搬迁后,在抵消与搬迁相关的相应成本后,确认了土地搬迁的收益为258,066,000元人民币,而自从在协议中规定的条件以来,未完成的条件以来,对搬迁的相应成本被归类为递延收入。但是,所有相关条件在本年度都得到了满足,并且已确认收益为71,194,000元,以减少当年所产生的相应成本。
IV 全俄(国家)科学与实践会议,2022 年 3 月 30 日/ redol.: N.V. Bokovaya [等];以 REU 沃罗涅日分部命名。G.V.普列汉诺夫。– 沃罗涅日:科学图书出版和印刷中心,2022 年。– 212 秒。– ISBN 978-5-4446-1705-2。– 文本:立即。该藏品展示了经济学院经济学科教师、从业者和学生的科学研究成果,并在第四届全俄(国家)科学与实践会议“金融理论与实践中的热点问题”上得到了检验。俄罗斯普列汉诺夫经济大学沃罗涅日分校会计与分析与审计系和金融与信贷系举办的“经济活动与经济活动” 2022年3月30日 面向经济学本科生和研究生大学、经济学科教师以及所有对当前金融部门和现代俄罗斯经济实体部门问题感兴趣的人。
实习传播并加强了改善绿色液体混合的倡议。通过三壁图案的微流体通道实现的增强混合技术可以彻底改变药物输送,化学合成和生物技术等领域。纳米颗粒的均匀分散可以提高药物输送系统的效率,改善高级材料的合成,并可以精确操纵生物样品。该实习将为潜在的未来研究人员提供机会,以探索设计和制造三壁图案的微流体通道的应用表面工程,以增强绿色液体中纳米颗粒的混合。此外,这项实习将使学生接触微制造技术,微/生物流体设置,检测和表征工具。它还将帮助他们了解微荧光学和纳米流体/生物医学设备设计和开发/智能和可持续制造领域的潜在未来研究范围。