收到日期:2020-04-10 | 修订日期:2020-04-11 | 接受日期:2020-04-15 摘要 本研究的目的是通过商业模式画布方法描述一种可在 COVID-19 大流行期间应用于中小企业的商业模式,使中小企业能够生存下来(商业韧性)。本研究采用定性方法,文献研究来自多个来源,包括印刷媒体和电子媒体、书籍以及从各种电子期刊获取的研究结果。所使用的数据分析是通过交互式程序进行的内容元分析,该程序包括四个阶段:数据收集、数据压缩、数据呈现和总结。可应用于中小企业的商业模式是商业模式画布。业务韧性的三个重要要素是产品卓越性、人员行为和流程可靠性,数字化转型支持业务韧性。当新的数字技能出现并采用数字工具时,数字化转型就存在了。正确的数字化战略对于实现业务目标和开发中小企业产品或服务以提高竞争力至关重要。竞争优势与文化多样性、多元化和社会动机有关。在数字化转型过程中,需要进行正确的数字基础设施测试。通过使用适当的技术实现系统弹性,企业可以进行数字化转型并创造数字弹性。关键词:商业模式画布;业务弹性;COVID-19;中小企业简介
圭尔夫市为活动组织者制定了指导方针。应急管理计划 (EMP) 是由活动组织者制定的正式书面计划,该计划确定了可能影响活动的紧急情况,并描述了计划的响应措施,以尽量减少影响并确保公共安全。这些工具旨在帮助节日和活动组织者制定计划,以应对活动期间可能出现的任何紧急情况,以及如何联系圭尔夫市的应急响应专业人员,包括圭尔夫警察局、圭尔夫消防局和圭尔夫惠灵顿急救服务。使用公共财产的活动组织者(活动人数超过 100 人)必须制定应急管理计划 (EMP),并鼓励所有其他人也这样做。
研究文章:新研究 | 感觉和运动系统 高伽马活动与中央前皮质中的低伽马振荡相结合,并通过运动和言语进行调节 https://doi.org/10.1523/ENEURO.0163-23.2023 收到日期:2023 年 5 月 16 日 修订日期:2023 年 10 月 26 日 接受日期:2023 年 12 月 6 日 版权所有 © 2024 Nie 等人。这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名 4.0 国际许可条款分发,允许在任何媒体中不受限制地使用、分发和复制,前提是正确署名原始作品。
摘要 规划和执行运动行为需要大脑多个皮层和皮层下区域协调神经活动。高伽马波段振幅与低频振荡(θ、α、β)相位之间的相位 - 振幅耦合已被提出来反映神经通信,低伽马振荡的同步也是如此。然而,低伽马波段和高伽马波段之间的耦合尚未得到研究。在这里,我们测量了执行伸手任务的猴子和执行手指屈曲或读词任务的人类的低伽马和高伽马之间的相位 - 振幅耦合。我们发现在所有任务期间,两个物种的多个感觉运动和运动前皮层中都存在低伽马相位和高伽马振幅之间的显著耦合。这种耦合随着运动的开始而变化。这些发现表明,低伽马波段和高伽马波段之间的相互作用是与运动和言语生成相关的网络动态的标志。
a 意大利帕维亚大学临床、外科、诊断和儿科科学系和意大利帕维亚圣马泰奥联邦 IRCCS 医学指导系 b 意大利帕维亚大学电气、计算机和生物医学工程系 c 意大利帕维亚圣马泰奥联邦 IRCCS 医学指导系 d Reply S.p.A.,Corso Francia,110,意大利都灵 e 意大利帕维亚大学内科和治疗学系和急诊科意大利帕维亚圣马泰奥联邦 IRCCS 医学指导系 f 意大利帕维亚大学临床、外科、诊断和儿科科学系和意大利帕维亚圣马泰奥联邦 IRCCS 医学指导系 g 意大利帕维亚大学放射肿瘤学系意大利帕维亚 IRCCS Policlinico San Matteo 基金会传染病科 h 意大利帕维亚大学内科和治疗学系呼吸疾病科,Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,帕维亚,意大利
联邦和安大略省政府 2025 年 1 月 28 日(圭尔夫)——利纳马公司 (TSX: LNR) 今天宣布,它已与加拿大政府和安大略省政府就一项投资计划达成协议,该计划将使公司大力投资技术和制造能力,为未来的移动出行做好准备。三方共同承诺总投资约 11 亿美元,将保护近 10,000 个现有工作岗位,并在安大略省汽车制造业创造 2,300 多个新工作岗位。今天上午,在利纳马位于圭尔夫的 Frank Hasenfratz 制造业卓越中心举行了一场新闻发布会,概述了投资公告的细节。出席会议的有联邦创新、科学和经济发展部长 Francois-Phillippe Champagne、安大略省经济发展、就业创造和贸易部长 Vic Fedeli、利纳马执行主席 Linda Hasenfratz 和利纳马首席执行官 Jim Jarrell。该计划将重点关注广泛的移动技术,包括混合动力推进系统、电池电动解决方案(如 eAxle 推进技术)、推进系统无关产品、逆变器和半导体研究、能量存储系统和燃料电池系统(例如用于燃料电池汽车的新型可变形氢气储罐)和涵盖所有推进类型的轻质结构铸造解决方案。投资既用于正在进行的产品研发,也用于启动项目的新制造设备的安装和调试。引言:“我们非常高兴与加拿大联邦政府和安大略省政府共同宣布这一新的投资计划。利纳马长期以来一直致力于创新,通过投资产品设计、新功能和制造产能来引领移动领域的进步。利纳马专注于开发适用于每种类型的汽车推进器和与推进器无关的系统的产品。这种合作关系有助于我们发挥这一潜力。两级政府参与该计划充分表明了他们对加拿大汽车制造业的承诺,并有助于确保加拿大和安大略省能够在迅速变化的全球汽车市场中成功定位为生产高度先进汽车的行业领导者。” - Linamar Corporation 执行主席 Linda Hasenfratz “我们在市场上看到了广泛技术领域的大量机会。今天的公告有助于确保我们最大限度地为员工和社区创造机会,这对安大略省汽车制造业的未来是一个重大信号。” - Linamar Corporation 首席执行官兼总裁 Jim Jarrell
摘要 — 本文介绍了一种用于网络连接微控制器边缘设备的 IEEE 1588 精确时间协议 (PTP) 的裸机实现,可在汽车网络和多媒体应用中实现亚微秒级时间同步。该实现利用微控制器 (MCU) 的硬件时间戳功能来实现两级锁相环 (PLL),以校正硬件时钟的偏移和漂移。使用 MCU 平台作为 PTP 主机,可通过网络分发亚微秒级精确的全球定位系统 (GPS) 计时信号。使用主从配置评估系统性能,其中平台与 GPS、嵌入式平台和微控制器主机同步。结果表明,MCU 平台可以通过网络与外部 GPS 参考同步,标准偏差为 40.7 纳秒,从而为各种应用中的裸机微控制器系统实现精确的时间同步。索引术语 —PTP、精确时间协议、微控制器、嵌入式系统、TSN、时间敏感网络