人机交互在我们日常生活的许多领域中无处不在。在本文中,我们研究了在具有部分可观察信息的协作式人工智能驱动的词语联想游戏中的人机协作。在我们的实验中,当参与者认为他们正在与人工智能或人类一起玩时,我们测试了参与者对其伙伴的主观社会感知(融洽度、智力、创造力和可爱度)的各个维度。我们还测试了参与者在呈现各种置信度水平时对其伙伴的主观社会感知。我们在 Mechanical Turk(n=164)上对这款协作游戏进行了大规模研究。我们的结果表明,当参与者认为他们的伙伴是人类时,他们会发现他们的伙伴比他们认为他们正在与人工智能伙伴互动时更讨人喜欢、更聪明、更有创造力、更融洽,并使用更多积极的词语来描述他们伙伴的属性。我们还发现游戏结果(包括胜率和完成回合)没有差异。我们利用定量和定性研究结果,探讨了人工智能代理的透明度,包括对整合或支持人机协作的工具的设计影响,并规划了未来研究的方向。我们的研究结果对其他形式的人机交互和交流具有启示意义。
人们对设计技术增强的主动学习教室 (ALC) 以提高学生学习的兴趣日益浓厚 (Kim & Hannafin, 2010)。通常,ALC 包括可移动的圆桌、教室周围的白板、教师使用的计算机和大屏幕 Beichner 等人,2007 年;Parsons,2016 年;Walker、Brooks 和 Baepler,2011 年;Whiteside、Brooks 和 Walker,2010 年)。ALC 的设计促进了以学生为中心的学习的互动学习环境,其中教师的角色从传递信息转变为促进课堂活动 (Ge、Yang、Liao 和 Wolfe,2015 年)。空间设计影响学生的学习和教师的教学。 ALC 对学习成果 (Brooks, 2011; McArthur, 2015; Walker et al., 2011; Whiteside et al., 2010)、学习态度 (Baepler, Walker, & Driessen, 2014)、满意度 (Yang, Becerik‐Gerber, & Mino, 2013)、学习者的动机 (Beichner et al., 2007; Dori et al., 2003) 以及空间设计支持的创新实践的使用 (Baepler & Walker, 2014; Walker et al., 2011; Whiteside et al., 2010) 产生积极影响。例如,Beichner (2014) 和 Freeman et al. (2014) 发现,在被动讲座环境中学习不如在主动学习环境中学习有效。
摘要 - 在容量扩展计划(CEP)研究中可变可再生生成(例如,风,太阳能PV)资产的准确表示,对于捕获站点之间可能存在的空间和时间相关性和影响电源系统设计和操作的空间和时间相关性至关重要。但是,它通常具有较高的计算成本。本文提出了一种减少CEP问题空间维度的方法,同时保留可再生能源的准确表示。对此提出了两级方法。在第一个阶段,通过筛选例程来识别相关站点,该筛选程序会丢弃位置,对系统设计影响很小。在第二阶段,先前识别的相关RES位点的子集用于CEP问题中,以确定功率系统的最佳配置。对欧盟案例研究进行了测试,该方法对其性能进行了测试,并根据CEP设置进行了基准测试,其中整个候选RES站点都可以使用。该方法表现出巨大的希望,筛选阶段始终识别90%的最佳RES站点,同时丢弃候选位置总数的54%。这会导致最高41%的峰值记忆降低,而求解器运行时的增长率在31%至46%之间,具体取决于所考虑的天气年份。索引术语 - 可变可再生生成,容量规划,空间减少,两阶段方法
市政当局在过渡到气候中性和100%可再生能源系统方面起着关键作用。尽管正在制定替代能源系统模型,可行性分析和战略能源计划,但Munici Propities缺乏实施计划所需的专业,资金,权威或政治需求。通过跨部门网络的协作设计和能源计划实施可以帮助克服其中一些障碍。但是,几乎没有经验证据表明,如何在永久性治理网络中如何将协作及其在制度化中进行制度化,从而导致人们认为协作是“所有的谈话,也没有行动”。本文介绍了丹麦的两个市政能源治理网络的比较案例研究,并提供了两种不同的机构设计:RingkØBing-Skjern和公共 - 私人网络行政组织项目零是Nderborg的Nderborg的公共 - 私人网络行政组织项目零,市政当时是该市政府作为合伙人。发现机构设计影响了动员私人资金,获得市政资源和政治控制程度的能力。此外,它对能源计划的设计和评估,其产出和成果以及对实施的责任感有重要的后果。结果,RingkøBing-Skjern在可再生能源安装方面取得了更大的成功,而Sønderborg在提高工业能源效率和行业耦合方面取得了更大的成功。可以得出结论,最终需要将两种方法组合起来,以开发依赖100%可再生能源,能源效率和行业耦合的智能能源系统。
1.简介................................................................................................................................ 5 2.应答器包装................................................................................................................. 6 3.参考资料...................................................................................................................... 7 4.产品代码...................................................................................................................... 7 5.系统描述和操作方法....................................................................................................... 8 5.1 概述....................................................................................................................... 8 5.2 询问器....................................................................................................................... 8 5.3 操作方法................................................................................................................. 8 5.3.1 初始化................................................................................................................. 9 5.3.2 加密模式............................................................................................................. 10 5.3.3 密码保护............................................................................................................. 11 5.4 应答器..................................................................................................................... 11 5.4.1内存................................................................................................................11 5.4.1.1 密码 EEPROM(第 1 页)..............................................................11 5.4.1.2 标识 EEPROM(第 2 页)................................................................12 5.4.1.3 序列号(第 3 页).............................................................................13 5.4.1.4 加密密钥 EEPROM(第 4 页).............................................................13 5.4.2 循环冗余校验发生器.............................................................................13 5.4.3 加密算法.............................................................................................15 6.读取数据格式....................................................................................................19 7.测量设置....................................................................................................................25 9.1 测量设置:共振频率、带宽、质量。功能................................................................................................................16 6.1 充电...................................................................................................................16 6.2 写入...................................................................................................................16 6.2.1 写入数据格式................................................................................................18 6.3 读取/响应数据................................................................................................18 6.3.1.TIRIS FM 系统的特性................................................................................................21 7.1 基本系统数据...............................................................................................................21 7.2 读取器和系统设计影响..............................................................................................21 7.3 系统性能和功能可靠性影响......................................................................................21 7.4 TIRIS FM 系统的其他质量因素....................................................................................22 8.EMI/EMC 性能....................................................................................................22 8.1 概述....................................................................................................................22 8.2 汽车环境和因素....................................................................................................22 8.3 TIRIS FM 转发器和系统性能....................................................................................23 9.trp 因子....................................................................................25 9.2 测量设置:供电场强.............................................................................................26 9.3 测量设置:转发器信号强度.............................................................................28 10.规格................................................................................................................29 10.1 绝对最大额定值...............................................................................................29 10.2 建议工作条件.............................................................................................29 10.3 特性................................................................................................................30 10.4 环境数据和可靠性................................................................................................31 10.5 存储器.............................................................................................................31 10.6 封装.........................................................................................................................31
CESAM-RD-M 2024 年 7 月 12 日 公告编号 SAM-2024-00212-MNS 联合公告 美国陆军工程兵团 (USACE) 密西西比州环境质量部污染控制办公室 (MDEQ) 密西西比州海洋资源部 DMR24-000227 拟在密西西比州杰克逊县填筑湿地以建造体育娱乐设施 敬启者:本区已收到根据《清洁水法》第 404 条 (33 USC 1344) 申请陆军部 (DA) 许可的申请。请将此信息传达给相关方。申请人:TG MS Coast Development, LLC 3320 N State Street Jackson, MS 39215 地点:Cypress Creek 相关湿地;沿 Mallett 路,PIDN 03611020.000;在第 11 区、乡镇 7S、范围 9W 内;北纬 30.455841° 和西经 -88.861173°;位于密西西比州杰克逊县。 拟议工作:申请人提议影响 4.97 英亩的湿地,以建造一个体育娱乐设施,包括高尔夫练习场、室内空间、餐厅、休息室和位于密西西比州杰克逊县 Mallett 路旁的销售柜台。项目总占地面积约为 11.4 英亩,其中 4.97 英亩被确定为湿地。影响包括挖掘 1.86 英亩湿地的土壤和填埋 3.11 英亩湿地。考虑了替代设计,但由于设计影响更多湿地或影响未受先前过期授权干扰的森林湿地而被拒绝。申请人提议通过缓解银行提供实物补偿缓解。沿海区:申请人已根据州沿海区管理计划申请沿海区 (CZ) 一致性。密西西比州海洋资源部将确定 CZ 一致性。水质:《清洁水法》(CWA) 第 401 条认证规则(认证规则,40 CFR 121)要求对授权可能导致排放的活动的任何许可证或许可进行认证。申请人负责申请认证并向认证机构提供所需信息。截至
社区也是混合种族社区,因此需要有意识地进行设计以确保社区成功。 • 许多物理转变往往发生在多样化的社区中,因为不同类型的人做不同的事情。例如,一个街区可能包括独栋住宅、商店上的公寓、集体住宅(例如,老年人住房)以及从学校到汽车修理店的各种用途。活动的变化可能需要建筑类型和风格的变化,以及空间和用途的类型和质量的变化。如果没有一些设计连贯性元素,建筑环境会支持而不是降低公共领域,并且各种用途和建筑类型是整合的而不是混乱的,这种变化可能会成为压力的来源。 • 由于多元化、混合收入的社区经常受到有针对性的政策的影响,例如租金控制、税收减免、分区变化或新开发项目的监管,因此需要进行设计以确保这些政策既对社区居民有利,又能对设计变化敏感。 • 设计可以帮助居民将注意力集中在公共领域,这不仅包括公园和游乐场等明显的空间,还包括贯穿每个社区的公共土地,包括人行道和人行横道、公交车站和广场。在不同的地方,高质量的公共空间可以充当将人口凝聚在一起的粘合剂,帮助居民思考他们的相似之处和联系,而不是差异和冲突。 • 缺乏对公共和私人场所设计的关注会造成一个紧张、混乱的社区。这并不是要灌输极端的秩序和同质化——而是要在设计质量和随机混乱之间找到适当的平衡。 • 设计影响社会联系的质量和方式。例如,一个适合步行和以行人为导向的社区往往包括支持随意或自发互动的公共空间,更多的社交互动可能会带来更强的社区意识、社会资本和集体效能——这些效果在混合收入地区尤为重要。设计并不是平衡混合收入和混合种族社区复杂性的唯一手段;期望设计发挥太大作用是错误的。但在美国,利用设计促进社会多样性、公平和包容的策略一直被低估。这种谨慎无疑是由于在整个规划历史中,物理设计一直被视为万能药。然而,未能阐明混合收入社区的城市设计需求和要求似乎是错失的机会。为了弥补这一差距,本文重点介绍了 10 种针对多元化社区的具体设计策略,可用于促进混合收入(和混合种族)社区的公平和包容。
特斯拉在其型号和X型号中很大程度上依赖于Panasonic的18650锂离子电池,利用圆柱电池可提供增强的冷却能力。此外,他们还引入了更高级的电池类型,例如2170和4680个电池,它们具有提高的性能和效率。这些进步在支持特斯拉的电动汽车,尤其是4680牢房中发挥着关键作用,该电动汽车于2020年推出,该电动汽车具有提高的能量密度,更低的成本和提高的生产效率。这项创新与特斯拉的目标保持一致,即以降低的价格实现更高的性能和批量生产电池。通过完善其电池电池技术,特斯拉试图提高车辆范围,同时最大程度地减少费用。对于那些对特斯拉车辆背后的技术感兴趣的人,了解电池电池的各种类型和模型至关重要。此知识为对这些电池电池的影响如何影响特斯拉的整体性能,可持续性工作以及EV技术的未来创新奠定了基础。特斯拉的新电池电池的直径为46mm,高度为80mm,旨在提高能量密度,同时降低生产复杂性。这些较大的单元于2020年宣布,旨在提高车辆性能并降低制造成本。该公司声称他们将提高设计灵活性和生产效率。相比之下,特斯拉汽车中使用的18650和2170电池具有不同的尺寸:18650的18mm x 65mm和21mm x 70mm的2170毫米。这些电池之间的关键差异在于尺寸,容量和能量输出。根据特斯拉的文档,这些尺寸满足了能量密度和空间优化需求的不同。2170电池提供更好的能量密度,在3型和Y型Y型等车辆中,每次充电范围更长。例如,2170的能量比18650的能量高约5-10%,从而导致电动汽车的效率和范围更高。行业专家认为,这种转变可能会降低成本并增加消费者对电动汽车的可访问性。特斯拉对NCA(镍铜铝)和LFP(铁磷酸锂)电池的使用在其车辆中具有不同的目的,提供了不同的性能特征。公司投资于新技术和制造技术,能源顾问的建议包括探索固态电池作为将来的替代品。NCA和LFP电池具有不同的特征。NCA电池以高能量密度脱颖而出,达到250 WH/kg左右,这使特斯拉的车辆可以单一充电行驶更长的距离。它们的出色功率性能使它们适合快速加速和速度。另一方面,LFP电池由于其出色的热稳定性和在较高温度下有效运行的能力而优先考虑安全性和寿命。他们还提供3500多个电荷周期的寿命,从而降低了替代成本和环境影响。LFP电池的成本效益使特斯拉能够在更实惠的型号和型号Y.4680电池的进步显示了电池技术的重大进展。此外,LFP电池不含钴,与负面的采矿实践和环境降解有关,从长远来看,它们是更可持续的选择。特斯拉的最新电池型号4680引入了一些创新,以提高性能和效率。这些包括较大的单元大小,从而增加了储能容量; Tabless Design,通过删除内部标签并降低内部阻力来简化制造;通过新的化学反应改善了能量密度,从而导致电池较轻和更有效的能源使用;由于优化的制造工艺而降低了生产成本;并增强了热管理以提高安全性。较大的电池尺寸增加了整体能量输出,并且可以单一电荷导致电动汽车的更长范围。曲目设计改善了电流的流动,从而增加了16%的范围和增强的安全性。更高的能量密度可实现更有效的能源使用和更轻的电池。特斯拉通过将不同的电池类型整合到各种车辆模型中,展示了他们对创新和环境责任的承诺,而专注于优化性能,成本和可持续性。通过利用这些技术,特斯拉可以迎合各种细分市场,同时解决与电动汽车范围和可持续性有关的问题。特斯拉的先进电池技术专注于优化的制造工艺,包括自动化和材料采购。这种方法可以将电池成本降低多达50%,从而使电动汽车更负担得起的消费者。该公司的4680电池具有增强的热管理,可保持性能和安全性最佳的工作温度。正如M. Lindholm的2022年研究中所报道的那样,这项创新可以延长电池寿命并最大程度地减少过热风险。4680电池电池的设计还增强了车辆的结构完整性,集成到框架中以节省重量并提高安全性。特斯拉的方法有可能重新考虑车辆架构,优先考虑安全性而不会损害性能。这将4680电池定位为EV技术的重大进步,促进采用的增加并增强驾驶体验。特斯拉选择锂离子电池电池会影响车辆性能,为更长的范围和快速加速提供高能量密度。有效的电池管理系统优化了电池性能和寿命,确保安全的操作条件和有效的充电时间。创新的设计,例如圆柱结构,提供了结构支持和有效的散热,对于在苛刻条件下保持性能至关重要。总而言之,特斯拉对电池电池的选择会通过能量密度,放电速率,电池管理和创新设计影响车辆性能,从而有助于改善范围,快速加速和增强的驾驶体验。NCA电池比NCM电池具有更高的能量密度,使特斯拉车辆单一充电更远。根据ICCT的研究,NCA电池可提供比类似NCM电池多高达10%的范围。这意味着配备了NCA电池的车辆可以达到更长的范围并减少充电时间。NCA电池还表现出改善的热稳定性,从而降低了过热和热失控事件的风险。电池安全计划发现,与在类似条件下的NCM电池相比,NCA电池的热失控事件发生率较低。这种增强的安全性概况有助于更好的消费者信任。此外,NCA电池的循环寿命比NCM电池更长,在发生重大降解之前,会转化为更多的充电和放电周期。根据Argonne国家实验室的说法,NCA电池可以持续约300个循环,而不是NCM电池。这意味着带有NCA电池的特斯拉车需要更少的更换,从而降低了车主的长期成本。此外,NCA电池往往比NCM电池轻,从而提高性能和能源效率。减轻车辆重量通常会导致提高加速度和敏捷性。但是,由于其组成所需的钴和铝的成本高,有时使用NCA化学的使用可能更昂贵。然而,基准矿物情报的一项研究发现,尽管NCM电池可能会降低前期成本,但NCA电池由于其寿命和效率而节省了汽车寿命的资金。总而言之,NCA电池为特斯拉车提供了明显的好处,包括更高的能量密度,改善的热稳定性,增强的寿命和减轻重量。虽然在成本和特定用途方案方面进行了权衡,但NCA电池的优势使它们成为电动汽车的吸引人选择。LFP Tech对特斯拉的影响混合了一袋 - 与其他电池相比,它降低了范围,但使其更安全,更实惠。在安全性方面,LFP电池较不容易过热,并且具有较低的热失控风险,这可以节省特斯拉的诉讼。此外,他们收取的速度更快而不会损坏,从而使EV所有权更加方便。LFP技术也可以提高寿命 - 这些电池在失去容量之前可以持续2000多个周期,而传统的锂离子液在大约1000个周期后开始降解。但是,这是以减少范围的成本-Tesla的LFP型号通常提供的能量密度低于其同行。但从好的方面来说,LFP Tech的生产价格更便宜,因为它使用了更实惠的原材料,这可能会使电动汽车更容易被消费者使用。这些材料的丰度和可持续性还确保了特斯拉的稳定供应链。特斯拉在其模型中利用不同的电池电池,包括来自各种供应商的圆柱形和棱镜细胞。公司的电池选择会影响性能,成本效率和生产可扩展性。特斯拉模型S和X模型使用18650圆柱形细胞,在能量密度和重量之间提供平衡,这可以使远距离旅行由于其容量而实现。相反,特斯拉模型3和Y模型采用2170个圆柱细胞,从而在18650年的细胞中提供了提高的能量密度和效率。此升级提高了能源输出,从而提高了性能和范围。Tesla Cybertruck将使用4680个细胞,旨在提高生产效率和降低成本。这些较大的细胞可能会显着降低每公斤小时的成本,从而可以更好地定价。第二代特斯拉跑车还将结合4680个电池,旨在优化性能并迅速加速车辆高速。Tesla半岛使用2170个圆柱形细胞,旨在满足重量运输的能源需求,并确保长期用于商业用途。总而言之,特斯拉的电池类型反映了性能,技术进步和生产效率的平衡。未来的模型有望在电池技术方面进一步进步,可以重新定义电动汽车功能。特斯拉的电池电池的进步,尤其是2170格式,提供了提高的能量密度,从而增强了范围和性能。这项新技术已集成到Model S,X和最近的模型中。尽管这些车辆之间的电池布局有重叠,但容量由于尺寸和预期使用而有所不同。例如,Model 3具有紧凑的设计,可容纳较小的包装,而模型Y可容纳额外的重量,较大容量范围为82 kWh。这两种设计都结合了有效的空间布置,但符合独特的性能目标。特斯拉在其Model 3和模型Y电池配置中的重点是高能密度细胞。具体来说,2170格式可实现更好的热管理,使其适用于尖端的电动汽车。此外,最近的更新使特斯拉根据车辆要求采用了不同的化学成分。预计特斯拉电池电池技术的未来发展将带来效率,可持续性和制造过程的显着提高。关键的进步包括能量密度提高,寿命提高,可持续性提高,生产成本降低,固态电池的开发,回收创新以及供应链的垂直整合。这些增强功能将使电动汽车能够在不增加重量,延长车辆寿命,降低环境影响,降低电池制造成本的情况下行驶更长的距离,并有可能使用固态电池彻底改变该行业。有效的回收系统还可以收回高达EV电池中使用的锂,钴和镍的95%。特斯拉的电池技术进步正在通过提高性能,可持续性和负担能力来改变电动汽车市场。该公司专注于提高电池效率,能量密度和生产可伸缩性,导致车辆可以单次充电,从而解决范围焦虑症的问题。此外,特斯拉在电池制造过程中的创新降低了生产成本,使公司能够提供更具竞争力的车辆。这种转变鼓励其他汽车制造商投资类似的技术,从而推动汽车行业的更广泛的电气化趋势。此外,特斯拉在电池研究中的投资导致了新的电池化学成分的发展,例如镍,磷酸锂(LFP)以及其他改善性能和安全性的材料。这些进步在延长电池寿命的同时增强了驾驶体验,使电动汽车对消费者更具吸引力。总体而言,特斯拉的电池技术改进是推动电动汽车的效率,负担能力和性能提高。特斯拉已经进化了其电池电池技术,以优化电动汽车。该公司始于2170型圆柱形细胞,最初是由松下在内华达州的Gigafactory 1生产的。后来,LG Chem的LG Energy溶液在中国为特斯拉的吉加上海植物产生相似细胞而加入了这种类型。最近,最大的圆柱细胞格式,4680型,进入市场,物理上的五倍,是其前身的五倍,可以进一步优化和新技术。然而,这种增加构成了生产挑战,促使特斯拉开始在加利福尼亚和德克萨斯州的内部开发和生产,同时鼓励像松下这样的供应商加速他们的努力。除了圆柱形细胞外,特斯拉还使用CATL提供的棱镜LFP电池,截至Q1 2022年,所有Tesla汽车的几乎占一半。这些LFP电池专为入门级型号和储能系统而设计,提供了一种具有成本效益的选项。特斯拉的牵引力电池是锂离子,但它们在阴极化学方面有所不同,具有三种主要类型:NCA,NCM和LFP。高能密度类型(例如NCA和NCM)用于远程特斯拉汽车,而较便宜的LFP适用于入门级模型和储能系统。在其2021年的影响报告中,特斯拉概述了使阴极战略多样化的计划,包括增加镍含量和减少NCA和NCM电池中的钴。这将降低成本并提高能量密度,从而导致电动汽车的范围增加。特斯拉计划在由于电池生产增长而增加的钴需求中,特斯拉的阴极战略将继续发展,该公司旨在推进低成本和高性能电池的多元化方法,这将使阴极战略多样化。此举旨在解决车辆和储能产品的各个市场领域,同时根据原材料的可用性和定价提供未来的灵活性。随着电池生产的增长,特斯拉的钴需求也随之增长,由于预测电池生产的预测超过了每个单元的总体钴降低速率,因此预计将增加。但是,必须注意,阴极并不是电池的唯一元素,并且阳极和电解质材料的持续改进。近年来,特斯拉的主要电池供应商从松下转变为LG Energy溶液和CATL的组合。该公司还开始了自己的电池生产,重点是具有未公开化学的高能密集的4680型细胞。供应商和细胞类型的多元化反映了不断发展的电池格局。Currently, several key players contribute to Tesla's battery supply chain: - Panasonic: 1865-type NCA cells primarily used in Model S/Model X - LG Energy Solution: 2170-type NCM cells mainly used in Model 3/Model Y production in China and the US - CATL: Prismatic LFP cells widely used in entry-level Model 3/Model Y globally - Tesla: The company's California-based facility produces 4680型细胞具有未公开的化学物质,主要用于德克萨斯州制造的Y
谷歌成立 10 周年的里程碑证明了其对信息访问和管理实践的变革性影响。尽管谷歌以工程为中心,但它一直愿意挑战传统观念,这从其早期对管理者的怀疑态度和新颖的决策方法中可见一斑。“20% 时间”和严格的面试问题等显著特征曾是谷歌文化的标志。然而,约翰·杜尔 (John Doerr) 带来了一个关键元素——目标和关键结果 (OKR)——帮助谷歌实现了让世界信息普遍可及的使命。1999 年,杜尔向拉里·佩奇 (Larry Page) 和谢尔盖·布林 (Sergey Brin) 介绍了 OKR,这是他在英特尔学到的一种方法。这个框架不仅仅是设定目标;它还旨在培养一种文化,让员工受到激励并被授权有效地执行战略。OKR 的关键方面包括:- 设定雄心勃勃的目标,这些目标超出了看似可以实现的范围。- 为团队提供明确的重点。- 鼓励结果透明化。这种方法不是追求完美,而是通过挑战追求卓越。多尔强调,如果团队的目标太低,他们设定的目标太容易实现,错失了突破界限、实现伟大的机会。通过使用 OKR 作为管理系统,谷歌充分发挥了员工的潜力,并成为世界领先的科技公司之一。OKR 的工作方式是将员工的心态从“我们可以做到”转变为“让我们去争取”。他们鼓励设定可能无法实现但值得为之奋斗的延伸目标。OKR 的力量在于它们能够培养一种文化,让员工感到有动力和被赋予权力,这不仅是通过内在激励,还通过他们带来的透明度和专注力。通过采用这种方法,谷歌能够成功执行其战略并充分利用所有员工的潜力。员工通常为自己设定不那么雄心勃勃的目标,这样他们就可以实现目标并获得报酬,这意味着他们不必那么努力工作。 OKR(目标和关键结果)通过让公司在有限的时间和资源下,在众多想要做的事情中做出选择,帮助公司专注于真正重要的事情。他们经常设定年度和季度目标,迫使他们做出这些艰难的选择。传统的目标设定方法会告诉人们确切要做什么,但这并不能激励他们,因为他们感觉像是别人在告诉他们该做什么。OKR 的工作方式不同,它让员工自己决定目标,这就是谷歌的做法,让员工自己制定 OKR。这种方法依赖于每个人都了解公司的总体目标,并公开他们的目标。传统方法和 OKR 之间的关键区别在于,每个员工都可以开始朝着自己的目标努力,而无需等待上级的指示,从而节省时间。传统的战略执行往往过于注重完成计划或任务,但 OKR 可以确保你真正实现了目标,因为它有明确的指标来衡量你的进度。例如,如果一家公司想要提高其电子商务销售额,仅仅完成销售激活计划是不够的——它需要看到真正的结果,比如更多的访客、更好的转化率和更高的渠道销售额。有了 OKR,公司可以定期检查他们的进度,这样他们就可以知道他们是否走在正轨上。目标是你想要实现的,而关键结果是你衡量你是否达到目标的方法。假设一家公司希望在未来 12 个月内通过在欧洲推出新产品来发展业务。他们的目标可能是“在欧洲成功推出新产品 X”,但他们需要弄清楚未来三个月要关注什么——也许是制定营销策略、创建内容和建立分销渠道。 OKR:谷歌成功的秘诀 谷歌的 OKR(目标和关键结果)在推动公司成功方面发挥了重要作用,谷歌前副总裁玛丽莎·梅耶尔 (Marissa Mayer) 表示,“如果没有数字,就不是关键结果”。这种方法使公司取得了显著的成果,包括获得 500 名产品试用客户、从新产品中获得 2500 万欧元的收入以及获得 12 份行业出版物评论。OKR 的优点在于其可衡量性,让团队可以跟踪进度而无需讨论。正如谷歌创始人拉里·佩奇 (Larry Page) 所说,“OKR 帮助我们实现了 10 倍的增长,甚至不止一次。” 2020 年,谷歌母公司 Alphabet Inc. 成为市值超过 1 万亿美元的四家科技公司之一。要开始使用 OKR,无需彻底改变您的方法。相反,逐步构建能力,进行试点试验,并根据需要进行调整。将 OKR 应用于您的团队,相信人们会做出正确的选择,并专注于实现公司的整体目标。如果您需要帮助将 OKR 应用于您的公司,请联系我!在 LinkedIn 上关注我,了解有关战略制定、执行和业务转型的更多见解。我期待您的评论,如果您觉得这篇文章有用,请点赞/分享。Alphabet Inc. 的运营管理依赖于与其 10 个决策领域相一致的战略目标。有效的核心竞争力影响着这家科技巨头如何实现其目标,利用其使命和愿景声明来取得成功。这 10 个决策领域有助于提高生产率、人力资源管理和组织成功。例如,谷歌的产品设计流程与 Alphabet 的“商品和服务设计”决策领域以及质量管理和工作设计相关,确保有足够的资源进行生产。 1. 商品和服务设计:这一决策领域侧重于 Alphabet 的产品规格,例如运营成本限制、质量标准和资源要求。例如,谷歌的在线搜索服务决定了运营管理中支持算法开发所需的技术资产和人力资源。产品设计影响所有其他战略决策领域,适应预算限制,例如开发新的移动应用程序。商品和服务的设计以市场研究数据为依据,包括来自谷歌服务的分析,这些分析会从用户那里生成大数据。匿名和汇总数据可以洞察哪些产品有效,哪些产品无效。市场研究指导 Alphabet 在这一运营管理领域的公司决策,包括 DeepMind、谷歌和 Google Fiber 等子公司的产品设计和战略方向。商品和服务的设计与竞争格局有关,因为 Alphabet 的产品与其他公司的信息技术和在线服务竞争。谷歌的战略决策包括管理来自微软、苹果、三星和索尼等消费电子公司的竞争;Facebook 和 eBay 等在线广告服务提供商;视频流服务巨头迪士尼、亚马逊和 Netflix;以及 Verizon 等互联网服务提供商。其中许多竞争对手也在云计算市场运营,直接与 Google 竞争。这种竞争格局极大地影响了 Alphabet 的产品设计。考虑到 Google 是世界上最大的信息技术企业之一,质量标准对 Google 至关重要。为了保持市场领先地位,Google 坚持其在线服务和消费电子产品中使用的先进技术的高质量标准。该公司进行迭代测试、调试和创新以确保质量,利用用户反馈和评论来指导质量改进。Google 的质量管理活动旨在最大限度地减少软件错误并提高运营效率。成功的质量管理可以提升 Google(Alphabet)的 SWOT 分析中确定的业务优势,通过质量标准和生产力目标影响竞争优势。这在 Google Fiber 与 Verizon 和 Comcast 等互联网服务提供商的有效竞争以及与提供人工智能和云服务的技术公司的竞争中显而易见。流程和产能设计决策领域专注于优化商品和服务的生产流程,以提高生产力和产能。对于基于网络和软件的产品,尽管需求增加,但维持稳定的员工数量是一个关键目标,利用 Alphabet 公司总部和相关组织层面的资源分配和管理支持。这种方法使 Google 能够通过互联网高效地分销其产品,而不会对 Alphabet Inc. 的运营能力或劳动力产生重大影响。资源能力规划对于 Alphabet 的运营管理至关重要,Google 在软件开发中使用标准化流程。对于 Pixel 智能手机和 Chromecast 加密狗等有形商品,由于物理生产流程,这会产生更大的影响。原型设计和合同制造涉及流程和产能设计,影响制造商的生产力,进而影响 Google 的流程和产能设计。这种针对英特尔等微芯片和半导体公司的竞争策略是 Alphabet 成功的关键。此外,Google 数字广告网络的流程和容量设计影响了与 Facebook 和 eBay 等在线广告服务的竞争力。Google 的位置策略涉及选择能够有效接触客户和资源的场所。这一战略目标与 Google 营销组合或 4P 的地点组成部分有关,专注于通过互联网界面提供基于网络的数字产品。Alphabet 在全球设有设施,提供在线客户支持和其他服务。对于商品而言,与供应商和制造商建立联系至关重要,这会影响外包生产力和 Alphabet 的整体生产力。运营管理中的布局设计和策略旨在有效地在 Alphabet 的业务组织中移动资源和信息。在数据中心,布局设计会影响库存管理以及数据中心运营管理其他领域的流程生产力。谷歌的工作场所旨在激励员工在加州 Googleplex 的创造性和创新工作流程。该公司结合效率和创造力来优化生产力,通过其组织结构(公司结构)定义布局要求。谷歌的运营管理有几个对其成功至关重要的战略决策领域。其中一个领域是人力资源和工作设计,它专注于通过支持谷歌业务各个方面的工作设计来维持有效的劳动力。该公司旨在确保为其技术业务和战略目标提供足够的人力资源支持。在此背景下,Alphabet 优先考虑人力资源开发的智慧和卓越,提供有竞争力的薪酬方案以最大限度地减少员工流失。工作设计也受到公司文化的影响,公司文化强调与员工之间的工作场所期望保持一致。运营管理的另一个关键领域是供应链管理,旨在确保充足的供应,满足谷歌的业务需求。该公司使用先进的信息系统来管理其供应链,分析库存记录并预测需求,为供应商和制造商提供建议。谷歌的企业社会责任战略和利益相关者管理计划也为这一决策领域提供了信息,解决了对公司议价能力较弱的供应商的担忧。谷歌的 PESTLE/PESTEL 分析中确定的行业和市场趋势影响着公司的供应链决策,使其受到外部影响。最后,库存管理是谷歌运营管理的另一个重要方面。该公司的目标是保持足够的库存水平,最大限度地减少浪费,并降低开支。Alphabet 的库存管理涉及自动化以监控和控制库存,尤其是在管理其技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理战略围绕优化其各种产品的供应链,包括数据中心的服务器组件。这包括精简时间表以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心安排,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 各种运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源:- Alphabet Inc. - 10-K 表格 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济转型 - Nzeako 等人(2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物都揭示了其深远的影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,对其范围和潜在影响进行了详细分析。分析库存记录并预测需求,为供应商和制造商提供建议。谷歌的企业社会责任战略和利益相关者管理计划也为这一决策领域提供了信息,解决了对公司议价能力较弱的供应商的担忧。谷歌的 PESTLE/PESTEL 分析中确定的行业和市场趋势影响着公司的供应链决策,使其受到外部影响。最后,库存管理是谷歌运营管理的另一个重要方面。该公司的目标是保持足够的库存水平,最大限度地减少浪费,降低开支。Alphabet 的库存管理涉及自动化以监控和控制库存,尤其是在管理其技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理战略围绕优化其各种产品的供应链,包括数据中心的服务器组件。这包括简化计划以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心设计,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 多样化运营而异,取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源:- Alphabet Inc. - 10-K 表格 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济转型 - Nzeako 等人(2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物都揭示了其深远的影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,对其范围和潜在影响进行了详细分析。分析库存记录并预测需求,为供应商和制造商提供建议。谷歌的企业社会责任战略和利益相关者管理计划也为这一决策领域提供了信息,解决了对公司议价能力较弱的供应商的担忧。谷歌的 PESTLE/PESTEL 分析中确定的行业和市场趋势影响着公司的供应链决策,使其受到外部影响。最后,库存管理是谷歌运营管理的另一个重要方面。该公司的目标是保持足够的库存水平,最大限度地减少浪费,降低开支。Alphabet 的库存管理涉及自动化以监控和控制库存,尤其是在管理其技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理战略围绕优化其各种产品的供应链,包括数据中心的服务器组件。这包括简化计划以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心设计,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 多样化运营而异,取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源:- Alphabet Inc. - 10-K 表格 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济转型 - Nzeako 等人(2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物都揭示了其深远的影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,对其范围和潜在影响进行了详细分析。Google 的企业社会责任战略和利益相关者管理计划也为这一决策领域提供了信息,解决了对公司议价能力较弱的供应商的担忧。Google 的 PESTLE/PESTEL 分析中确定的行业和市场趋势影响着公司的供应链决策,使其受到外部影响。最后,库存管理是 Google 运营管理的另一个重要方面。该公司的目标是保持足够的库存水平,最大限度地减少浪费,并降低开支。Alphabet 的库存管理涉及自动化以监控和控制库存,尤其是在管理其技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理战略围绕优化其各种产品的供应链展开,包括数据中心的服务器组件。这包括简化时间表以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心安排,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 的各项运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源:- Alphabet Inc. - 10-K 表 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济的转型 - Nzeako 等人。 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物都揭示了其深远的影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,对其范围和潜在影响进行了详细分析。Google 的企业社会责任战略和利益相关者管理计划也为这一决策领域提供了信息,解决了对公司议价能力较弱的供应商的担忧。Google 的 PESTLE/PESTEL 分析中确定的行业和市场趋势影响着公司的供应链决策,使其受到外部影响。最后,库存管理是 Google 运营管理的另一个重要方面。该公司的目标是保持足够的库存水平,最大限度地减少浪费,并降低开支。Alphabet 的库存管理涉及自动化以监控和控制库存,尤其是在管理其技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理战略围绕优化其各种产品的供应链展开,包括数据中心的服务器组件。这包括简化时间表以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心安排,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 的各项运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源:- Alphabet Inc. - 10-K 表 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济的转型 - Nzeako 等人。 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物都揭示了其深远的影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,对其范围和潜在影响进行了详细分析。Google 的 PESTLE/PESTEL 分析中确定的行业和市场趋势影响着公司的供应链决策,使其受到外部影响。最后,库存管理是 Google 运营管理的另一个重要方面。该公司的目标是保持足够的库存水平,最大限度地减少浪费,并降低开支。Alphabet 的库存管理涉及自动化以监控和控制库存,尤其是在管理其技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理战略围绕优化其各种产品的供应链,包括数据中心的服务器组件。这包括精简时间表以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心安排,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 的各项运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源:- Alphabet Inc. - 10-K 表 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济的转型 - Nzeako 等人。 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物都揭示了其深远的影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,对其范围和潜在影响进行了详细分析。Google 的 PESTLE/PESTEL 分析中确定的行业和市场趋势影响着公司的供应链决策,使其受到外部影响。最后,库存管理是 Google 运营管理的另一个重要方面。该公司的目标是保持足够的库存水平,最大限度地减少浪费,并降低开支。Alphabet 的库存管理涉及自动化以监控和控制库存,尤其是在管理其技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理战略围绕优化其各种产品的供应链,包括数据中心的服务器组件。这包括精简时间表以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心安排,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 的各项运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源:- Alphabet Inc. - 10-K 表 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济的转型 - Nzeako 等人。 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物都揭示了其深远的影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,对其范围和潜在影响进行了详细分析。尤其是在管理技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理策略围绕优化其各种产品的供应链,包括数据中心的服务器组件。这涉及简化计划以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心安排,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织中传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 的多种运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用程序更新和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源: - Alphabet Inc. - 10-K 表格 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济转型 - Nzeako 等人 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物揭示了其深远影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,并对其范围和潜在影响进行了详细分析。尤其是在管理技术业务的库存方面。Alphabet Inc. 的运营管理策略围绕优化其各种产品的供应链,包括数据中心的服务器组件。这涉及简化计划以满足当前和预期的业务需求,利用自动化来监控生产力水平,并通过不断更新信息系统、服务器和软件来保持竞争优势。该公司的调度方法是战略性的,与市场需求保持一致,以确保最佳的生产力、产品分销和销售。例如,新款 Pixel 设备的发布时间经过精心安排,以满足预期的市场需求。在维护方面,Alphabet 优先考虑其业务流程的稳定性和可靠性,确保运营经理和支持团队随时了解运营问题并在整个组织中传播相关信息。生产力标准因 Alphabet 的多种运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用程序更新和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。资料来源: - Alphabet Inc. - 10-K 表格 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济转型 - Nzeako 等人 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物揭示了其深远影响。发表在著名期刊《国际政治经济评论》上的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,并对其范围和潜在影响进行了详细分析。确保运营经理和支持团队及时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。 生产力标准因 Alphabet 多样化运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。 资料来源: - Alphabet Inc. - 10-K 表格 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济转型 - Nzeako 等人 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物阐明了其深远影响。著名期刊《国际政治经济评论》发表的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,并对其范围和潜在影响进行了详细的分析。确保运营经理和支持团队及时了解运营问题并在整个组织内传播相关信息。 生产力标准因 Alphabet 多样化运营而异,具体取决于子公司和所涉及的商品或服务。软件错误更正率、移动应用更新率和缺货率等指标用于衡量不同领域的生产力,反映了公司对持续改进和创新的承诺。 资料来源: - Alphabet Inc. - 10-K 表格 - Alphabet Inc. - 投资者关系 - ESG - Google 供应商行为准则 - Google 可持续发展 - 加速向循环经济转型 - Nzeako 等人 (2024) - 人工智能驱动的预测分析在优化 IT 行业供应链中的作用 - Rikap (2024) - 各种企业创新系统及其与全球和国家系统的相互作用 近年来,人工智能的概念引起了广泛关注,各种研究和出版物阐明了其深远影响。著名期刊《国际政治经济评论》发表的一篇综合评论深入探讨了人工智能的复杂性,并对其范围和潜在影响进行了详细的分析。