MicroGe 探测器是一款紧凑型电冷却、无风扇、轻便的高纯锗探测器 (HPGe)。这款先进的探测器冷却时间短,可在 30 分钟内完成光谱测量,同时保留实验室级探测器的优势。这意味着伽马射线能量从约 10 keV 到几 MeV 具有出色的能量分辨率。此外,MicroGe 超高真空技术提供了无热循环探测器:MicroGe 探测器可以根据需要打开和关闭,而无需经历整个耗时的热循环直至室温。这是一项有效的省时功能,可优化 MicroGe 探测器的使用。
一个国家声誉在一个国家的经济发展中的影响评估它。这些国家的政府了解建立良好声誉的好处,并正在为国家品牌的发展做准备。通过这些策略,他们期望提高其国家竞争力并在全球市场上获得竞争优势。用于概述这些策略的方法和工具相似,有时甚至与传统上在业务管理中使用的方法相同。本文是一项文献综述,旨在通过它为未来的研究建立基础,作者将研究该国日益增长的影响对企业家环境的影响。关键词国家声誉,国家品牌,经济发展,罗马尼亚。引入全球化以及吸引游客,人才,投资者并开放新市场的竞争力量的提高,导致国家将声誉管理作为竞争和经济,社会和文化发展的关键因素。我们对一个地方的形象直接影响了我们对其行为和态度,其产品和人口。各国相互竞争,并与国际观众交流他们的表现如何(Fan,2010年)。从这个意义上讲,所有国家都试图通过在国内和国际市场上促进其形象的行动或多或少的战略,结构化和组织方式发展。这些策略旨在改变或加强潜在投资者,游客和其他利益相关者的看法。本文是对当前文献的简要回顾,旨在为未来的研究建立基础,通过该研究,作者将研究该国日益增长的对企业家环境的影响。还包含作者与不同利益相关者和工作年份进行的观察的非正式讨论的数据。考虑到品牌为产品和服务增加价值的事实,强大的,著名的国家品牌可以在全球市场上为国家提供竞争优势(Anholt,2007年)。因此,开发民族品牌的目的是提高该国的声誉。因此,它可以定义为国际利益相关者对一个国家的看法的总和(Fan,2010年)。国家品牌策略并不以口号和徽标来代表。国家品牌涉及一个系统的行动,行为,投资,创新和
人工智能:欧洲和罗马尼亚初创企业格局概述及其决定其成功的因素 Adina SĂNIUȚĂ 国立政治研究和公共管理大学 6-8 Povernei St., Sector 1, 012104 布加勒斯特,罗马尼亚 adina.saniuta@facultateademanagement.ro Sorana-Oana FILIP 罗马尼亚 sorana.filip@gmail.com 摘要 人工智能 (AI) 已融入我们生活的许多方面;在技术驱动的时代,企业使用人工智能来提高生产力,更好地了解消费者行为或通过机器人提供服务。基于 Filip (2021) 为论文进行的在线桌面和试点研究,该研究概述了欧洲和罗马尼亚初创企业的格局以及决定其成功的因素,如产品开发核心团队专业知识、核心团队承诺和业务战略。该研究旨在为进一步的论文创建一个框架,该论文将深入研究罗马尼亚的人工智能初创环境,因为经济期刊预测,鉴于罗马尼亚在这一领域的潜力以及 IT、技术和机器人领域的人才库,该市场将在不久的将来增长。关键词人工智能;初创企业;成功因素。介绍人工智能的一般性讨论人工智能 (AI) 有多种形式,从人脸检测和识别系统、搜索和推荐算法到数字助理、聊天机器人或社交媒体。它的复杂性和动态性很难用一个定义来概括 (Zbuchea、Vidu 和 Pinzaru,2019)。据统计,到 2024 年,全球人工智能市场规模预计将达到 5000 亿美元(Statista,2021a),预计人工智能软件市场收入将达到 3275 亿美元(Statista,2021b)。尽管人工智能在过去几年似乎发展迅速,普及度不断提高,但人工智能的历史可以追溯到 20 世纪 50 年代,当时这一概念诞生于科学家、数学家和哲学家的头脑中。艾伦·图灵是第一个对这一主题进行广泛研究的人,他在他的论文“计算机器和智能”中描述了人工智能一词,以及它的构建和测试(Anyoha,2017,第 1 页)。随着图灵测试的引入,他
通过检查标记表示注册人是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条对其内部控制财务报告的有效性的评估(U.S.C. 157262(b))由准备或发布其审计报告的注册公共会计师事务所。X如果根据该法案的第12(b)条注册证券,请通过选项标记表示文件中包含的注册人的财务报表是否反映了对先前已发行的财务报表的错误的纠正。x通过复选标记,这些错误校正中的任何一个是否是重述,需要根据第240.10D-1(b)条的相关恢复期内任何注册人的执行人员收到的基于激励的薪酬分析。☐通过检查标记表示注册人用来准备本文件中包含的财务报表的依据:
本研究中的 TFET 为浮体 SOI 器件,因此应首先评估执行电荷泵浦测量的可行性 [19]。当用具有恒定基极电平和幅度的方波脉冲栅极时,漏极和源极保持在相同的电位,该电位扫过 0 至 1.5 V 的适当范围,以激活 Si/栅极电介质界面处的生成-复合过程。发现在 P+ 源极接触处测得的电流与栅极脉冲的频率成正比,证明了电荷泵浦装置的正确性 [20],[21]。因此,即使我们的基于 SOI 的 TFET 中没有体接触,由于源极和漏极具有相反的掺杂类型,我们仍然可以执行电荷泵浦测量来评估 N it 。对于下面所示的电荷泵结果,栅极由 500 kHz 方波驱动,其边沿时间为 100 ns,幅度为 1.5 V,基准电平为 0 V,脉冲占空比为 50%。
在过去十年中,石墨烯因其独特的电气特性(如高电子迁移率和高饱和速度 [1])而备受关注。遗憾的是,由于没有带隙,石墨烯不适合数字电路应用。在模拟 RF 电路中,传统的 MOSFET 结构(如石墨烯场效应晶体管 (GFET))能够达到约 400 GHz 的截止频率 (f T ) [2],但输出特性的非饱和行为 [3] 导致重要 RF 性能指标的下降,因为固有电压增益 A V = g m / g ds 。出于这个原因,最近提出了新的基于石墨烯的晶体管概念,如石墨烯基晶体管 (GBT, [4]),利用通过薄电介质的量子隧穿,如热电子晶体管 (HET, [5])。GBT 由垂直结构组成(图1 中的插图),其中石墨烯片用作控制电极,即基极 (B),位于图1 中的 x = 0 处。基极通过发射极-基极和基极-集电极绝缘体(分别为 EBI 和 BCI)与金属或半导体发射极 (E) 和金属集电极 (C) 隔开 [4]。在正常运行中(即正基极-发射极偏压,V BE > 0 和正集电极-基极偏压,V CB > 0),电子隧穿 EBI,垂直于石墨烯片 (GR) 穿过基极,然后沿着图1 中的 x 方向漂移穿过 BCI 的导带 (CB)。尽管其单原子厚度,
GENIUS 项目体现了三螺旋模型,即学术界、产业界和政府合作实现变革性进步。这个生活实验室整合了能源的四大基础设施——热能、分子、电能和数据——创造了一个独特的环境,教育、研究、创新和社会影响相互关联。通过整合这些组成部分,该项目加强了一致性并加速了能源系统的进步。它还支持教育和研究计划,为学生和研究人员提供了一个现实世界的平台来探索创新的能源解决方案及其社会影响。市场大厅生活实验室 GENIUS 电池的引入消除了校园合同能源容量的超额现象,有效地分散了高峰时段的用电。这使埃因霍温理工大学的电网容量增加了 20%,支持校园扩建和热泵和洁净室等可持续创新。该项目还展示了如何在区域和国家范围内缓解电网拥堵,为荷兰约 3,500 个工业区提供了可复制的模式。埃因霍温理工大学校园生活实验室工作场所活力中心
精炼生产路线还包括一个系统扩展场景,以说明铝盐渣铝工艺过程中回收氧化铝的替代效益。铝盐渣回收过程中回收的氧化铝可用于其他行业,如耐火材料、陶瓷或水泥,替代其他来源的氧化铝。这是循环经济实践和行业价值链共生的典范。