法律行业的转型,而新冠疫情迫使法律服务转向线上,加速了技术的采用以及向云服务和系统的转变,进一步推动了这一转型。随着律所及其客户逐渐习惯于线上互动,他们开始意识到法律科技正在提高他们的生产力和效率。例如,自动化日常任务(如客户入职、身份和反洗钱检查)可以加快服务速度,同时保持服务质量并释放律师的时间,使他们能够做更多面向客户的增值工作。在公司和商业团队中,使用人工智能进行合同分析和自动化有助于加快交易和管理项目;在争议方面,法律科技应用加快了庭审准备和电子取证速度,并使当事人及其律师能够轻松安全地在线沟通。自疫情爆发以来,在线法院和远程进行其他形式的争议解决方面取得了巨大进展。
在功能方面,例如销售云和服务云。此类别的先驱产品包括金融云和健康云。从那时起,又添加了一系列其他产品,由于它们的推出时间不同,自然表现出不同的成熟度级别。垂直化产品组合现在已成为 Salesforce 的明确战略。2020 年收购 Vlocity 大大加速了这一战略。传统上,Vlocity 是一家战略性的 Salesforce 独立软件供应商 (ISV),在 Salesforce 平台上开发行业特定应用程序。收购后,Vlocity 的能力有助于加强 Salesforce 的行业特定产品。Vlocity 的产品是 Salesforce 垂直化战略的重要核心。
鉴于 Salesforce 持续重视这一领域,合作伙伴还回顾了行业云在市场上的部署进展。他们指出,行业云主要有两种类型:首先是收购 Vlocity 和 Salesforce 长期存在的行业云带来的成熟产品,其次是新兴行业云。一些合作伙伴将新兴行业云描述为类似于白色画布,具有强大的数据模型和雄心勃勃的路线图,但缺乏现成的客户所需功能。其他合作伙伴致力于通过根据需要整合 Salesforce 行业云组件来独立构建行业解决方案包,以满足特定垂直用例的需求。合作伙伴还讨论了行业云的适用性
摘要 — 量子技术的出现带来了计算、传感、安全通信和先进材料模拟方面的突破性进步,并在各个行业领域都有实际应用。量子技术生态系统的快速发展使得评估这些技术的成熟度及其即将加速的商业可行性成为当务之急。本文介绍了量子技术的现状,并强调了建立量子就绪生态系统的必要性。制定了标准量子技术就绪水平 (QTRL),并定义了创新模型和工具来评估特定量子技术的就绪情况。除了 QTRL 之外,还引入了量子商业就绪水平 (QCRL),以提供一个强大的框架来评估量子技术的商业可行性和市场就绪情况。此外,本文还讨论了与政府、工业界和学术界等主要利益相关者有关的相关指标,并描述了道德和协议影响,以加深我们对量子技术就绪情况的理解,并支持建立强大而有效的量子生态系统。
本文讨论了如何使用平衡记分卡 (BSC) 来监控和评估战略计划 (SP)。BSC 是一个有用的工具,它基于四个指标:财务指标强调成本效率和高盈利能力;客户指标考虑公司为客户提供优质服务的能力;内部业务流程指标侧重于导致财务成功和客户满意度的内部流程,而学习和成长指标则包括员工的信息系统质量、领导力、文化和团队合作流程协调能力。本文采用定量和定性方法来收集数据。SP 的运营目标与 BSC 的四个指标保持一致。每个指标都给出了一个分数,作为评估和分析的基础。结果表明,SP 的总得分为 71%,这是一个公平的分数。学习和成长指标得分最高,其次是内部流程,然后是客户服务,最后是财务指标。这些分数与非盈利企业的分数一致。本文的结论是,BSC 是评估 SP 的完美工具。
我们的使命是通过研究和分析帮助改善政策和决策,这得益于我们的核心价值观:质量和客观性,以及我们对最高诚信和道德行为的坚定承诺。为确保我们的研究和分析严谨、客观、不偏不倚,我们对研究出版物进行了严格而严格的质量保证流程;通过员工培训、项目筛选和强制披露政策,避免出现财务和其他利益冲突的表象和现实;并通过我们致力于公开发表研究结果和建议、披露已发表研究的资金来源以及确保知识独立的政策,追求研究工作的透明度。有关更多信息,请访问 www.rand.org/about/principles。
照片来源封面:NASA-USGS Landsat_N。库林 / A. Hendry / Shutterstock_E. Teister / C. Mittermeier_SeaLegacy:卡亚波美女——巴西库本克拉伊克,2010 年——一名卡亚波小女孩在巴西亚马逊河流域的辛古河温暖的河水中沐浴。卡亚波人通过仪式和需要将一生都与河流紧密相连,并因此获得了关于如何与自然平衡生活的深入知识 / Shutterstock_Photocreo M. Bednarek P. V:IISD/D。 Noguera P. VI-VII:环境署(J Masuya)/联合国教科文组织(A Azoulay)/联合国粮农组织(J Graziano da Silva)/联合国开发计划署(Achim Steiner)/生物多样性公约(Cristiana Paşca Palmer)P. VIII:IISD/ENB_M。 Muzurakis(Edward S. Brondizio)/UFZ_S。 Wiedling (Joseph Settele) / DM Caceres (Sandra Diaz) P. X: C. Mittermeier P. XI-XII: Shutterstock_Mazur Travel P. 201-202: Molnar Abel Peter P. 309-310: Istock / W Krumpelman P. 385-386: James Lowen (www.jameslowen.com) P. 599-6 00: iStock_Andrea Izzotti P. 767-768: robertharding.com/Jochen Schlenker P. 875-876: Joan of the Mesh
“基础科学研究”——通常称为基础研究或实验研究——通常侧重于了解人体在健康和疾病状态下的功能。它是为了进一步了解科学知识,而没有明显或直接的好处。基础科学研究的目标是了解新发现的分子化合物和细胞的功能、身体中的奇怪现象或鲜为人知的疾病过程。很多时候,这些新知识需要其他科学家的额外贡献,才能在几年或几十年后带来突破性的方法或治疗方法。例如,1945 年,两组物理学家报告在凝聚态物质中检测到核磁共振 (NMR)。它在开发时并没有明显的医学应用;然而,多位其他研究人员发现了 NMR 的其他特性,20 世纪 70 年代,科学家们意识到 NMR 机器可以连接到计算机上