简介:Margaret Kim 博士是工程理事会 (ENG) 电气、通信和网络系统 (ECCS) 部门 EPMD (电子、光子学和磁性设备) 的项目总监。Kim 博士拥有电气和计算机工程博士学位、西北大学物理学硕士学位和韩国延世大学物理学学士学位。Kim 博士自 2007 年起担任阿拉巴马大学 ECE 系教授。在加入 UA 之前,她于 2003 年至 2007 年担任斯坦福大学的研究助理和咨询助理/副教授,之前还曾在安捷伦和三星工作过。她的研究兴趣包括光子学、超材料和 THz 技术,面向未来的生物医学诊断平台、量子传感、量子网络、6G/7G 及更高版本、AI 辅助生物成像、太空探索、水下成像和大脑理解。在 NSF,她除了参与核心项目之外,还为半导体的未来和量子信息科学与工程 (QISE) 等计划做出了贡献。除了管理各种项目外,她还热衷于以人为本的技术。她发表了 180 多篇出版物,并拥有 3 项专利。
本研究旨在研究业务分析(BA)在组织中的应用,并探讨BA如何对公司的生产力做出贡献以及实施过程中面临的挑战。该研究采用了定性方法,从期刊文章中收集数据以及与高级管理人员的半结构化访谈,以探索组织如何将BA纳入其提高绩效的策略。要了解BA中的最佳实践,该研究使用主题分析来识别经常性模式。这项研究确定,在竞争方面,在BA采用中具有较高成熟度水平的组织会经历更高的好处,尤其是在分析与战略计划相关联的情况下。但是,挑战持续存在,例如数据隐私问题,集成问题和算法问题,这些问题继续限制有效的使用。最后,该研究提出了建议,为知识体系做出贡献,并为组织提供了如何最好地提高BA战略应用的指导。
我要感谢马克·肖(Mark Shaw)和星期二瑞塔诺(Reitano)提供了反思有组织犯罪性质变化的机会,并考虑2040年的外观。特别感谢沃尔特·肯普(Walter Kemp)在撰写本文的整个过程中的评论和指导。ioannis Vlassis和Maria Khoruk也提供了宝贵的支持和鼓励。我很幸运地担任研究助理亚当·基恩(Adam Keane),他的承诺和行业是无价的。Lucia Tiscornia博士负责安排Adam与我合作,我非常感谢。我还必须感谢匹兹堡大学公立和国际事务研究生院跨国有组织犯罪课的学生。他们的承诺和热情使与他们合作的乐趣。
1。该亚类涵盖具有无机半导体体的电动半导体设备。这包括以下类型的设备:•无机半导体设备,专门适用于整流,放大,振荡或切换,例如晶体管或二极管; •具有潜在障碍的个体无机电阻或电容器; •单个电阻器,电容器或电感器没有潜在的障碍,并特别适合与其他半导体组件集成; •该子类覆盖的设备的半导体机构或其区域; •该子类覆盖的设备电极; •集成设备,例如cmos集成设备; •专门针对此类设备的制造或处理的工艺或设备。2。此子类不涵盖:•电子记忆设备,该设备由子类H10B覆盖; •半导体设备对红外辐射,较短波长或红细胞辐射的电磁辐射敏感,这些辐射被亚类H10F覆盖; •发光的半导体设备至少具有一个潜在的屏障,这些屏障被亚类H10H覆盖; •热电,热磁性,压电,电静脉,磁磁性,磁效应,超导或其他电固态设备,这些设备被亚类H10N覆盖; •除半导体机构或电极以外的构造细节,这些细节由H01L组23/00覆盖。3。在此子类中,所使用的周期系统是第c节(3)的元素周期表中指示的i至VIII组系统。
使用尖端工具和技术来揭示细胞,生物和社区如何通过与形态,生理和行为特征协调生长来最大程度地提高适应性,从而揭示细胞,生物和社区如何适应随机环境条件的分子和细胞机制。研究项目范围从探测表型的遗传学到研究简单序列重复和基因组流动性,微生物群和微生物组介导的可塑性,再到生理适应气候变化。
强化剂(无机颗粒)对机械性能的影响无疑是开发聚合物型复合材料研究的最重要动机 - 无机颗粒。已经对包含千分尺颗粒的系统进行了许多研究[1-3]。广义上讲,在确定具有无机颗粒的复合系统的机械特征时,考虑了四个重要因素: - 系统的组成,矩阵的选择,增强剂,无机阶段的比例 - - 在聚合物界面粒子粒子粒子的相互作用类型 - 无机粒子的分配均值分散元素的属性粒子;值得强调的是,这四个参数显然具有可变的重要性条件,我们打算研究的属性,并且它们的表现是相互依存的。在这项研究中,我们尝试接近所考虑的复合材料的形态参数和机械性能之间建立的关系。确定复合材料的机械特性的一个非常重要的因素是矩阵和固化剂的相对比例。该比例可以以体积分数(或体积百分比的比例)或质量分数(或质量百分比的分数)表示。获得材料时很难测量质量分数。体积分数直接在