本研究调查了信息通信技术对尼日利亚上市消费品公司审计质量的影响。该研究重点关注硬件和软件对尼日利亚上市消费品公司审计质量的影响,研究期为 2011 年至 2022 年的 12 年。研究对象为 21 家上市消费品公司,样本量为 10 家上市消费品公司。该研究基于纵向面板研究设计,使用从样本公司年度财务报表中收集的二手数据。该研究使用 E-views 10 软件进行描述性统计、相关性分析、豪斯曼规范检验、方差膨胀因子分析和回归检验。该研究采用自由应计作为衡量审计质量的代理。研究发现,ICT 硬件和 ICT 软件都对审计质量有积极而显著的影响。研究得出结论,ICT 在确定尼日利亚消费品行业的审计质量方面具有重要意义。该研究建议消费品公司应探索和采用专门为提高审计质量而设计的强大审计软件解决方案。这些可能包括先进的数据分析工具、人工智能 (AI) 支持的审计软件和其他可以自动执行常规审计任务并提供更深入的财务数据洞察的技术解决方案。关键词:信息通信技术、硬件、软件、审计质量和酌情应计
1 Romano, A. 乔丹·皮尔模仿奥巴马的公益广告是对假新闻的双刃剑。Vox,2018 年 4 月。网址:https://www. vox.com/2018/4/18/17252410/jordan-peele-obama-deepfake-buzzfeed [访问日期:2023 年 12 月 9 日] 2 Sky News。工党会议第一天发布了基尔·斯塔默爵士的 Deepfake 音频。Sky News,2023 年 10 月。网址:https://news.sky.com/story/labour-faces-political-attack-after-deepfake-audio-is-posted-of-sir-keir-starmer-12980181 [访问日期:2023 年 1 月 4 日] 3 Thompson, A. 初看:RNC 在 AI 生成的广告中抨击拜登。Axios,2023 年 4 月。网址:https://www.axios.com/2023/04/25/rnc-slams- biden-re-election-bid-ai-generated-ad [访问日期:04/01/2024] 4 YouTube。共和党:击败拜登。YouTube,2023 年 4 月。网址:https://www.youtube.com/watch?v=kLMMxgtxQ1Y [访问日期:04/01/2024] 5 英国科学、创新和技术部和人工智能办公室。人工智能监管:一种有利于创新的方法。GOV.UK,2023 年 3 月。网址:https://www.gov.uk/government/publications/ai-regulation-a-pro-innovation-approach [访问日期:09/12/2023]
内部沟通对于确保 ERC 执行机构工作人员朝着共同目标努力、拥有有效完成任务所需的信息和资源以及在工作中感到被重视和被激励至关重要。更新后的内部沟通 (IC) 战略将建立在三大支柱之上:连接、引导和协作。第一支柱将继续致力于让 ERC 的目标、管理机构和资助的研究更贴近机构工作人员。第二支柱将继续建立关于 ERC 执行机构目标和价值的连贯叙述,引导针对工作人员的不断增长的信息和沟通量。第三支柱也是最近增加的支柱将通过使用新的协作工具来解决同事之间以及与关键内部利益相关者之间建立联系的需要。委员会向结合沟通和协作的未来内联网的迁移旨在改善部门间合作、打破孤岛、提供更好的方法来在整个委员会范围内收集和分发知识,并防止数字超载。
地下合成最近已成为形成碳基纳米结构的基本方法,否则通过标准溶液化学无法实现。特殊重点是考虑了π共轭聚合物的合成,这些聚合物考虑了它们在有机电子,光电子和纺纱剂中的相关性和潜力。在这里,我们报告了在超高真空条件下通过Au(111)表面在AU(111)表面上通过乙烯烯样键双连接的共轭梯子聚合物的地面合成。通过低温扫描隧道显微镜和非接触原子力显微镜显然表征了所获得的聚合物的原子精确结构。此外,扫描隧道光谱辅以密度功能理论的计算均显示了聚合物的狭窄带隙。我们的结果提供了偶有π共轭聚合物与功能性碳基纳米材料的前景的观点。
CS概述了关键运营和战略问题,沟通目标,关键信息和受众以及沟通工具。它还强调了该策略的实施以及如何衡量策略。在选择目标受众的消息时,该策略考虑了IBA战略计划中引起的关注点,同时确保消息是一致,明确的,并反映了利益相关者当前的IBA意识和知识水平。
神经相关性,有助于我们了解帕金森氏症患者在谈判环境时面临的挑战仍然不足。知识中的这种赤字反映了传统神经影像技术的方法论限制,其中包括保持静止的需求。因此,我们对运动障碍的大部分理解仍然基于动物模型。日常生活挑战,例如绊倒和陷入困境,代表了帕金森氏病患者住院的主要原因之一。在这里,我们报告了使用移动脑电图的帕金森氏病患者避免自然主义卧床障碍的神经相关性。我们检查了14例帕金森氏病和17名神经型对照参与者的药物。大脑活动是在参与者自由走路时记录的,而他们走路并调整步态以跨越了预期的障碍(预设调整)或地板上显示的意外障碍(在线调整)。eeg分析显示,与Theta(4-7 Hz)和β(13-35 Hz)频带的Neuro典型参与者相比,帕金森患者的皮质活性减弱。与神经典型的参与者相比,帕金森患者的theta功率增加在帕金森患者中降低了意外障碍,这表明当周围环境中发生意外变化时,Pro主动认知对步行的积极认知控制受损。在跨条件下重置阶段的theta频带中的调制减少也表明评估帕金森氏病的作用结果的不足。与自由行走相比,帕金森氏病患者在准备运动适应以置于障碍物以跨越障碍的情况下逐渐限制的β功率抑制降低的在帕金森氏病患者的beta功率抑制下的降低。 此外,与神经型参与者相比,帕金森氏病中反应性控制机制的缺陷从越过障碍物后的β篮板信号很明显。 综上所述,在帕金森氏病中所提供的行走OB的认知控制的神经标记显示出了运动 - 认知控制的普遍缺陷,涉及在行走时避免障碍的积极主动和反应性策略的损害。 因此,这项研究确定了帕金森氏病的运动缺陷的神经标记,并揭示了患者在避免遇到障碍前后的运动方面的困难。在帕金森氏病患者的beta功率抑制下的降低。此外,与神经型参与者相比,帕金森氏病中反应性控制机制的缺陷从越过障碍物后的β篮板信号很明显。综上所述,在帕金森氏病中所提供的行走OB的认知控制的神经标记显示出了运动 - 认知控制的普遍缺陷,涉及在行走时避免障碍的积极主动和反应性策略的损害。因此,这项研究确定了帕金森氏病的运动缺陷的神经标记,并揭示了患者在避免遇到障碍前后的运动方面的困难。
• 参与移动无线电接收器和发射器、基站和天线设备、录像机的安装、维护和维修。 • 规划、安装和维修汽车技术电子和信号设备,包括但不限于远程信息处理、灯光、燃油读取器和其他附加或额外组件。 • 协助评估现有和拟议的电子通信并制定设备规格和购买建议。 • 通过维护和提交工作记录和报告来监控服务和维修效率。 • 参与采购和库存管理供应品、材料和设备。 • 可以协助其他技术人员高效维护和维修通信设备和设备。 • 执行分配的相关工作。
颅内脑电图是癫痫发射区定位的黄金标准技术,但需要对癫痫组织的闭合有先入为主的假设。此放置位置是由癫痫符号,MRI,脑电图和其他成像方式的定性解释(例如磁脑摄影)的指导。使用磁脑摄影的定量异常映射已被证明具有潜在的临床价值。我们假设,如果通过颅内脑电图对可量化的磁脑摄影异常进行采样,则患者的切除后癫痫发作结果可能会更好。有32个患有新皮质癫痫的个体进行了磁脑摄影和随后的颅内脑电图记录,作为术前评估的一部分。闭眼的静止状态隔开磁性磁性带功率异常图源自70个健康的骗子作为规范基线。磁脑摄影异常图与颅内EEG电极植入进行了比较,并记录了颅内EEG电极放置的空间重叠,并记录了脑力磁脑电图异常。最后,我们评估了电极在异常组织中的植入以及随后通过磁脑表生造影和颅内EEG确定的最强的异常男女的切除,与手术成功相对应。我们将接收器操作特征曲线下的区域用作效果大小的量度。磁脑摄影异常和电极位置之间的重叠区分外科结果组适度良好(接收器操作特征曲线下的面积= 0.68)。颅内电极被植入脑组织中,具有最异常的磁脑摄影发现 - 在术后无癫痫发作的个体中(t = 3.9,p = 0.001),但没有在那些没有无癫痫发作的人中。在隔离中,通过磁脑摄影和颅内脑电图定义的最强异常的切除很好地分离了手术结果组,在接收器工作特征曲线下的面积= 0.71和接收器工作特征曲线下的面积= 0.74。一个结合了所有三个特征的模型,分隔了手术结果组(接收器操作特征曲线下的区域= 0.80)。颅内脑电图是描绘癫痫发作区并帮助个体术后无癫痫发作的关键工具。我们表明,从静止状态的磁脑摄影造影谱系中得出的数据驱动的异常图显示了临床价值,并可能有助于指导新皮层癫痫病人的电极位置。此外,我们的术后癫痫发作自由的预测模型既利用磁脑摄影和颅内脑电图记录),可以帮助患者对预期结果的咨询。
po1:工程知识:应用数学,科学,工程基础知识以及电子和通信工程原理的知识,以解决电子和通信工程中复杂问题的解决方案。PO2:问题分析:识别,制定,研究文献和分析复杂的电子和通信工程问题,使用数学和工程科学的第一原理得出实现结论。po3:解决方案的设计/开发:用于复杂的电子和通信工程问题和设计系统组件的设计解决方案,或者是满足指定需求的过程,并考虑了公共卫生和安全的适当考虑,以及文化,社会和环境考虑。po4:进行复杂问题的调查:使用基于研究的知识和研究方法,包括实验设计,数据分析和解释以及信息的综合,以提供与电子和通信工程问题有关的有效结论。po5:现代工具用法:创建,选择和应用适当的技术,资源和现代工程以及IT工具,包括对复杂的电子和通信工程活动的预测和建模,并了解限制。