在采购和供应管理 (PSM) 和供应链管理 (SCM) 文献中,强烈呼吁理论应用和理论发展 (Carter,2011;van Weele 和 van Raij,2014)。然而,研究人员并不总是清楚哪些理论适合应用,如何最好地应用这些理论,或者何时建立理论是明智的 (Smith 和 Hitt,2007)。本书的目的是介绍迄今为止 PSM 和 SCM 理论发展和应用的一些背景,并提供主要理论类型的图谱,以指导哪些理论可能适合应用,以及何时需要开发新的理论。本手册中包含的大多数理论也与管理研究相关,有些理论主要在战略管理领域发展起来。本书的目的是汇编一份有价值的理论概述,作为管理研究的基础。本章节集提供了与 PSM、SCM 和其他管理领域相关的理论的高质量、最新概述,并为该领域和相关领域的研究人员和学生提供了标准参考。我们联系了 PSM 和 SCM 领域的资深学者,请他们撰写有关该领域关键理论和理论发展内容的章节。我们还联系了 SCM/PSM 领域内外的理论专家,请他们撰写和审阅章节。这些章节始终如一地提供对给定理论或理论家族(例如,作为理论家族的资源基础观)假设的理解,包括适当的分析水平、分析单位、变量和关系以及关键发现。每章都包括应用该理论的精选开创性文献的引用,以及该理论在 PSM、SCM 和相关领域(如管理和营销文献)中的应用。编写一本理论书籍的想法源于一系列会议,这些会议始于全球学者之间的对话,讨论为什么会提出一系列看似与 PSM 无关的主题,并应用越来越多的理论。由于一些人开始质疑我们领域的身份,因此“身份危机”一词在许多对话中被使用。为了进一步探索这个问题,一群 PSM 学者于 2017 年秋天开会,讨论和辩论 PSM 在研究和实践中的身份演变。其中包括一系列主要来自西欧和美国的 PSM 学者;一些人更注重实践和应用,另一些人则推动 PSM 成为一门独特的学科。会议上提出的多样化观点引起了与会者的足够兴趣,因此在接下来的秋天举行了一场涉及更多 PSM 学者的会议(Ellram 等人,2020 年)。
以 Emma Flake 的困境为例。Flake 博士经营着一个研究量子态断层扫描应用的实验室,但她最近有点不在状态。她的研究生 Alice 和 Bob 在她不在的时候进行了以下实验:一个源准备一组纯态 | α ⟩ 的二分量子系统。Alice 知道状态 | α ⟩,但 Bob 不知道。然后,每个系统穿过由哈密顿量 H 控制的时空区域,最终进入某个纯态 | β ⟩。Bob 的任务是通过对系统的不同可观测量进行大量测量来重建纯态 | β ⟩。Flake 博士对自己的旷工感到内疚,她提出自己写论文,并告诉 Alice 和 Bob 休息一会儿。当她查看 Alice 和 Bob 的笔记时,她发现没有记录哪个状态是 Alice 准备的,哪个状态是 Bob 重建的;她所知道的只是两个纯状态 | α ⟩ 和 | β ⟩ 。有没有办法
3 最有名的替代标准理论的竞争者可以说是卡尼曼和特沃斯基的前景理论。然而,这一理论也经过了修改和完善,对于所谓的“理论”的功能形式,并没有达成共识。有关正在进行的辩论,请参阅 Bernheim 和 Sprenger (2020) 以及 Abdellaoui 等人 (2020),他们批评了前一篇论文,但也承认累积前景理论存在许多描述性缺陷。同样,半双曲线消费随时间变化的模型也因其经验上的缺陷而受到批评(Benhabib 等人,2010 年)。最后,许多实验结果似乎过于脆弱,无法作为稳健理论的基础(例如,参见 Grimm 和 Mengel (2010) 关于最后通牒博弈的论文,以及 Hertwig、Barron、Weber 和 Erev (2004) 关于小概率的作用的论文)。
模拟量子场论在广泛能量范围内的完整动态需要非常大的量子计算资源。然而,对于粒子物理学中的许多可观测量,微扰技术足以准确地模拟理论有效范围内除有限能量范围之外的所有能量。我们证明有效场论 (EFT) 提供了一种有效的机制,可以将传统微扰理论容易计算的高能动态与低能动态区分开来,并展示了如何使用量子算法从第一原理模拟低能 EFT 的动态。作为一个明确的例子,我们计算了在标量场论中存在两个 Wilson 线的时间有序乘积的情况下真空到真空和真空到单粒子跃迁的期望值,这与粒子物理学标准模型的 EFT 中出现的对象密切相关。计算是使用量子计算机的模拟以及使用 IBMQ Manhattan 机器的测量来执行的。
作者要感谢 Kay Critchley、Marian Weston、Dilwen Williams、Gloria Davies 和 Lily Findlay 连续打印了初稿。他们还要感谢国际政治系研究员 Mike Clarke 提供的各种帮助,包括帮助检查脚注。Ken Booth 要感谢 Colin Gray 和 James King 阅读并评论了他的章节“战略思维的演变”。John Baylis 同样要感谢 David Steeds,他阅读了“中国国防政策”一章并提出了许多宝贵的意见。Phil Williams 要感谢 David Greenwood 提供的所有帮助和鼓励。任何不足之处当然由作者本人负责。
高级应用有限元方法 C Ross,朴茨茅斯大学 工程结构分析 B. Bedenik 和 C. Besant 应用弹性 JD Renton,牛津大学 轴对称问题的有限元程序 C Ross 朴茨茅斯大学 iCurcuit 分析 JE. Whitehouse,雷丁大学 Conise 热力学 J. Dunning-Davies,船体控制与应用最优控制理论 D. Burghes 和 A Graham 工程材料的腐蚀与退化 H. McArthur 和 D. Spalding 衍射理论、天线与最优传输 R. Clarke 和 J. Bresant 电子工程中的数字滤波器与信号处理 SM Bozic 和 RJ Chance 机械系统动力学 C. Ross,大学朴茨茅斯大学 弹性梁与框架 JD Renton,牛津大学 电气工程数学 R. Clarke,伦敦帝国理工学院 工程数学 N. Challis 和 H. Gretton,谢菲尔德哈勒姆大学 工程热力学 G. Cole,赫尔大学 结构工程有限元程序 C Ross,朴茨茅斯大学 结构力学有限元技术 C. Ross,朴茨茅斯大学 结构概论 WR Spillers,新泽西理工学院 垃圾填埋场污染与控制 K. Westlake,拉夫堡大学 宏观工程 Davidson、Frankel、Meador,麻省理工学院 宏观工程与地球 U Kitzinger 和 EGFrankel 机械加工力学 P. Oxley 和 P. Mathew,新南威尔士大学 固体力学 C. Ross,朴茨茅斯大学 微电子学:基于微处理器的系统D. Boniface,朴茨茅斯大学 导弹制导与追踪 NA Shneydor,以色列理工学院,海法 面向对象技术与计算机系统再造 H. Zedan 工程师的弹性力学 CR Calladine,剑桥大学 压力容器:外压技术 C. Ross,朴茨茅斯大学 潮汐的秘密 JD Boon,弗吉尼亚海洋科学学院,美国 极端热力学 BH Lavenda,卡梅里诺大学,意大利 管道与明渠中的瞬态流,第二版* J. Fox,利兹大学
文章历史 收到日期:2020 年 7 月 7 日 修订日期:2020 年 8 月 2 日 接受日期:2020 年 8 月 10 日 发布日期:2020 年 8 月 11 日 摘要 本文研究了主要的传统学习理论和教学方法,并将它们与最近在计算机和人工智能 (AI) 的帮助下开发的教学方法进行了比较。研究了创新教学技术,例如 5E 程序、APOS/ACE 数学教学处理、翻转学习等。此外,还研究了机器学习方法,例如使用本体工程和基于案例的推理作为创作外壳的智能学习系统、社交机器人在未来教育中的使用等。还讨论了教师在现代课堂中的新角色以及未来对人工智能教学和学习方法的其他研究观点。关键词:行为主义;认知主义,建构主义; 5E 教学方法;APOS/ACE 数学教学方法;翻转学习;人工智能 (AI);智能学习系统;本体工程;基于案例的推理 (CBR);社交机器人。
量子信息科学的一个主要目标是了解量子功能的属性与增强与信息处理任务的增强之间的关系。尤其是,量子现象的精确定量描述不仅对理论利益,而且从实际的角度也变得越来越重要,因为最近的技术进步已在小规模上提供了对系统的访问,其中量子效应起着主要作用。作为一种定量处理的平台,已经开发出量子资源理论。这是一个具有操作动机的框架,它系统地涉及对量子效应的定量和操纵,通过将兴趣数量视为珍贵的“资源”,而这些利益的数量是由给定的一组操作集无法自由创造的。本文从两个角度开发了量子资源理论。第一部分推进了一般资源理论的框架,其中包括各种类型的量子现象,例如量子纠缠,量子叠加等。我们发现,可以通过使用操作观点来提取广泛资源共享的共同结构。特别是,我们考虑量子信息理论中的基本操作任务 - 状态/渠道歧视,资源蒸馏/稀释,统一进化的实施 - 并在资源内容及其运营能力之间建立定量联系。我们的一般结果有助于建立量子资源的统一图片,从而使我们能够更深入地了解量子力学的特征。本文的后半部分将资源理论应用于特定的设置,例如连续变化的系统,具有保守添加量的系统以及通过量子通道进行通信。我们表明,资源理论对运营的观点提供了有效的方法来量化基本资源和简洁的论点,以解决感兴趣的具体问题,这表明资源理论作为有用的理论工具的进一步潜力。本论文中考虑的资源对象从量子状态到量子测量和渠道,扩展了静态资源理论以外的考虑,这是该领域中主要重点的静态资源理论,并为发展动态资源理论的发展铺平了道路。