Gregory G. Dess是德克萨斯大学达拉斯分校的Andrew R. Cecil管理主席。他的主要研究兴趣是战略管理,组织环境关系和知识管理。他在学术和从业者期刊上发表了许多有关这些主题的文章。他还在各种以从业者为导向和学术期刊的编辑委员会中任职。在2000年8月,他被入选《管理学院名人堂》作为其特许成员之一。DES教授在美国,欧洲,非洲,香港和澳大利亚进行了执行计划。在1994年,他是葡萄牙Oporto的富布赖特学者。2009年,他获得了伯尔尼大学(瑞士)的荣誉博士学位。他获得了华盛顿大学(西雅图)的工商管理博士学位,并获得了佐治亚理工学院的BIE学位。
人工智能(AI)的目标是实现像人类思考和行为方式一样的技术。在人工智能的发展过程中,我们可以看到,自 20 世纪 50 年代出现以来,其使用重点已经发生了转移。本研究的目的是比较2011年和2021年人工智能在不同行业的应用情况,看看行业和重点是否存在差异。实现这一目标的方法是主题内容分析。此外,我们采用了系统的收集方法从 Web of Science 数据库中收集文章,并进行了界定,重点关注软件中的人工智能。研究结果显示,2011年确定了15个不同的行业:石油和天然气生产行业、技术、设计、基金会和协会、电力、环境、汽车工业、城市规划、工业、核技术、电子、商业系统、建筑、银行和核电。 2021 年,确定了 13 个不同的行业:农业、食品工业、医疗保健、社会服务、音乐、能源部门、司法、制造业、网络安全、社交媒体、电子商务、技术和教育。结果还显示,不同年份对人工智能使用方式的关注程度有所不同。 2011 年出现了 13 个不同的主题,2021 年出现了 12 个不同的主题。其中六个主题两年都相同,其中三个主题含义相同,三个主题含义不同。
离子液体是一种含有有机阳离子和阴离子(如Cl - 、I - 、BF 4 - 和CF 3 SO 3 - )的室温熔融盐,具有与NaCl等简单的高熔点盐相似的特性。离子液体仍然面临着毒性、生物降解性差和成本高的挑战,且其合成过程不环保,因为需要大量的盐和溶剂来完全交换阴离子,这些缺点限制了它们的大规模应用。深共熔溶剂(DES)是一类新的共熔混合物,只需简单混合两种或多种低成本且生物友好的成分即可合成。例如,ChCl 是一种广泛使用的成分,可以从生物质中提取。通过与尿素、可再生羧酸(如草酸、柠檬酸、琥珀酸)或多元醇(如甘油和碳水化合物)结合,可以制备多种类型的共晶混合物。DES 与 IL 具有一些相同的物理化学特性(例如热/电化学稳定性、低蒸气压、成分可调性和宽工作电压),但其低生态足迹和成本效益使其在作为 EESC 设备中的离子/电荷传输介质方面拥有更多机会。
该研究使用全面的LCA来评估当前脚手架材料(包括高密度聚乙烯(HDPE))和低密度多元素(LDPE)具有的环境影响。它探讨了新材料,例如多羟基独木舟(PHA),通过数据收集和分析评估它们的可行性,并与工业伙伴合作研究了创新的回收和回收方法。本文的结果揭示了LCA,材料挤出物对二氧化碳排放和能源消耗显着贡献。pha被证明是一种有希望的选择,因为它具有更高的成本,但其可再生能源和生物降解性。该研究还确定了一种用于颗粒的回收布的圆形系统,以制造新布料,这是减少二氧化碳排放的最有效策略。此外,研究了绘画公司和农业组织的外部回收塑料材料的机会
由于运载火箭的性能与其飞行控制系统密切相关,因此航天飞行中的一个重大挑战是设计姿态控制算法,以确保运载火箭的稳定性,同时遵循确定的轨迹并抑制外界干扰。本报告旨在描述设计这种控制算法并最终评估其性能的通用方法。首先,回顾了现有的姿态控制方法并介绍了线性控制理论。然后介绍影响运载火箭的重要现象,包括刚体动力学、空气动力学、发动机惯性、下垂模式和弯曲模式。然后,使用给定的案例研究作为示例来估计描述所有这些现象的参数。然后推导线性运动方程,并提出构建车辆及其执行器的状态表示的方法。基于该线性模型,本文描述了一种逐步方法来计算用于处理所有相关现象的稳定 PID 控制器。最后,进行包括稳定性、时间响应、灵敏度和鲁棒性在内的性能分析,以评估控制器行为。
ISBN 978-91-89325-96-8(印刷)978-91-89325-97-5(电子)本文中提出的研究使用了几种子研究中的几种方法,并解决了一种统一方法来量化建筑信息模型的好处。 在研究过程中进行了多个步骤和迭代。 最初进行了一项文献研究,结果表明对BIM的投资价值缺乏共识以及其收益的货币化。 该研究以子研究为设计,包括文献综述,访谈,调查和多个案例研究。 该研究还引入了一个量化BIM的框架,有助于在理论见解和实际应用之间建立桥梁。 通过对两个真正的建筑项目的经验应用,该框架的效率被证明是为了评估BIM的收益和BIM实施的成本影响。 此外,还显示了与企业估计在框架范围和适用性上的比较。 结果在方法论和经验上都对BIM进行了持续的论述,并为行业实践提供了一种有价值的工具,以评估可行性并以目标方式优化收益。 该研究还确定了BIM成熟度与感知的收益之间的正相关,这强调了更高级别的BIM实施的需求。 该研究以BIM的投资及其在整个建筑项目的生命周期中产生变革性收益的潜力突出了长期机会。ISBN 978-91-89325-96-8(印刷)978-91-89325-97-5(电子)本文中提出的研究使用了几种子研究中的几种方法,并解决了一种统一方法来量化建筑信息模型的好处。在研究过程中进行了多个步骤和迭代。最初进行了一项文献研究,结果表明对BIM的投资价值缺乏共识以及其收益的货币化。该研究以子研究为设计,包括文献综述,访谈,调查和多个案例研究。该研究还引入了一个量化BIM的框架,有助于在理论见解和实际应用之间建立桥梁。通过对两个真正的建筑项目的经验应用,该框架的效率被证明是为了评估BIM的收益和BIM实施的成本影响。此外,还显示了与企业估计在框架范围和适用性上的比较。结果在方法论和经验上都对BIM进行了持续的论述,并为行业实践提供了一种有价值的工具,以评估可行性并以目标方式优化收益。该研究还确定了BIM成熟度与感知的收益之间的正相关,这强调了更高级别的BIM实施的需求。该研究以BIM的投资及其在整个建筑项目的生命周期中产生变革性收益的潜力突出了长期机会。
推荐教材和参考文献必读教材(学科教师将从以下其中之一决定): Dess, G., McNamara, G., Eisner, A. & Lee, Seung-Hyun. 2021. 战略管理:文本和案例(第 11 版)。McGraw-Hill。Grant, RM 2021. 当代战略分析,(第 11 版)。John Wiley & Sons。Hitt, MA, Ireland, RD, & Hoskisson, RE, Harrison, JS 2023. 战略管理概念:竞争力和全球化(第 14 版)。Cengage Learning。Rothaermel, FT 2023. 战略管理(第 6 版)。NY:McGraw-Hill, Irwin。Whittington, R., Regner, P., Angwin, D., Johnson, G., & Scholes, K. 2024. 探索战略:文本和案例。 (第 13 版)。培生教育有限公司。推荐期刊和报纸《亚洲华尔街日报》、《金融时报》、《中国日报》、《商业周刊》、《财富》、《南华早报》、《经济学人》、《香港经济日报》……推荐学术期刊《哈佛商业评论》、《战略管理期刊》、《管理学院期刊》、《管理学院评论》、《组织科学》、《管理研究期刊》、《管理期刊》、《战略创业期刊》、《管理学院执行官/观点》……2024 年 8 月
摘要在水基钻孔操作过程中,页岩肿胀的发生对页岩地层的稳定性构成了重大挑战。粘土层膨胀是页岩肿胀的主要原因,这是由于粘土矿物质和钻孔液成分之间的相互作用而引起的。膨胀程度由诸如粘土组成,离子交换过程,渗透压,离子强度,温度和压力等变量确定。因此,本研究探讨了各种页岩肿胀抑制剂,并精心研究了基本机制。常规抑制剂的有效性,例如氯化钾(KCL),氯化铵(NH 4 Cl)和基于胺的抑制剂。但是,重要的是要注意,这些抑制剂确实有一定的局限性。因此,目前的工作研究了一系列环保抑制剂,包括氧化石墨烯,离子液体,深层共晶溶剂,纳米颗粒,纳米复合材料和生物表面活性剂。氧化石墨烯在缓解页岩肿胀并产生广泛的,不间断的防护涂层方面具有显着的功效。与KCL相比,由1-丁基-3-甲基咪唑醛(BMIMCL)代表的离子液体表现出增强的抑制特性,导致膨润土肿胀率降低了19.38%。 此外,已经观察到,诸如nades之类的深层共晶溶剂(DESS)具有明显的抑制特征,导致粘土样品中肿胀率降低了49.1-62.8%。离子液体表现出增强的抑制特性,导致膨润土肿胀率降低了19.38%。此外,已经观察到,诸如nades之类的深层共晶溶剂(DESS)具有明显的抑制特征,导致粘土样品中肿胀率降低了49.1-62.8%。纳米复合材料涉及单壁碳纳米管(SWCNT)和聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的整合,已经成功地缓解了页岩肿胀和调节流体损失。 此外,生物表面活性剂,例如壳聚糖 - 诱发的L-精氨酸,亚麻籽蛋白(FP)和亚麻籽粘液(FM),它们作为页岩抑制剂具有潜力,它们都是可生物降解和环保友好的页岩抑制剂。 这些发现有助于持续的努力,以改善钻探操作的环境可持续性并遵守严格的环境保护标准。 然而,在广泛使用之前,需要进行更多的调查,完善和实际应用分析。 关键字:水基钻孔液,页岩形成,页岩肿胀,抑制剂,环保纳米复合材料涉及单壁碳纳米管(SWCNT)和聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的整合,已经成功地缓解了页岩肿胀和调节流体损失。生物表面活性剂,例如壳聚糖 - 诱发的L-精氨酸,亚麻籽蛋白(FP)和亚麻籽粘液(FM),它们作为页岩抑制剂具有潜力,它们都是可生物降解和环保友好的页岩抑制剂。这些发现有助于持续的努力,以改善钻探操作的环境可持续性并遵守严格的环境保护标准。然而,在广泛使用之前,需要进行更多的调查,完善和实际应用分析。关键字:水基钻孔液,页岩形成,页岩肿胀,抑制剂,环保