董事会得到了我们的第三方ESG顾问的支持,Inspired ESG为ESG委员会团队提供了全球气候变化问题的培训以及Optimas的站点级别,然后在季度董事会会议上,COS在董事会中吞噬了董事会。此培训使委员会能够就Optimas的气候风险和指导业务战略,预算和整体对风险的反应做出明智的决定。在2024年7月,董事会批准了ESG委员会成员每月室内可持续性更新会议期间与气候相关的物质风险和机会的摘要。委员会每周会开会,整个月交错,包括健康与安全,减少排放计划,产品碳足迹和可持续采购。在本月的最后一周,所有委员会成员都举行了一次审查会议。通过COS参与这些会议,董事会能够监视针对Optimas的气候目标和目标取得的进展。
模块3[8L] 数列和级数:数列和级数收敛的基本概念;收敛检验:比较检验、柯西根检验、达朗贝尔比检验(这些检验的语句和相关问题)、拉贝检验;交错级数;莱布尼茨检验(仅语句);绝对收敛和条件收敛。 模块4[10L] 多元函数微积分:多元函数简介;极限和连续性、偏导数、三元以下齐次函数和欧拉定理、链式法则、隐函数的微分、全微分及其应用、三元以下雅可比矩阵最大值、最小值;函数的鞍点;拉格朗日乘数法及其应用;线积分的概念,二重和三重积分。模块 5[10L] 向量微积分:标量变量的向量函数,向量函数的微分,标量和向量点函数,标量点函数的梯度,向量点函数的散度和旋度,
我们使用来自5,172个客户支持代理商的数据研究了基于AI的对话助手的交错介绍。获得AI援助的访问可以提高工人的生产率,这是通过每小时解决的问题平均提高15%,工人之间存在很大的异质性。经验不足和低技能的工人提高了产量的速度和质量,而经验丰富,最高的工人的速度却很小,质量较小。我们还发现证据表明AI援助促进了工人的学习并提高了英语流利性,尤其是在国际代理商中。虽然AI系统通过更多的培训数据进行了改进,但我们发现AI采用的收益对于相对罕见的问题是最大的,因为人类代理人的基线培训和经验较少。最后,我们提供的证据表明AI援助可以改善两个关键方面的工作经验:客户更有礼貌,不太可能与经理交谈。
人工智能 (AI) 能否比人类招聘人员表现更好?人工智能能否帮助减少就业结果中的性别差异?我使用欧洲和美国 500 家营收最大的公司的数据,采用交错差异法,分析了公司采用人工智能是否对其聘用女性经理的概率产生因果影响。我发现,尽管现有文献引发了对人工智能公平性的担忧,但公司使用人工智能平均会导致女性经理的聘用率增加 ∼ 2%。这一结果是由筛选人工智能的使用推动的,而预测人工智能的影响在统计上不能声称与零有差异。这一结果最好的解释是人工智能导致招聘中的性别歧视减少。事实上,我发现公司使用人工智能与性别歧视诉讼的减少相关。
具有交错结构(例如蚀刻停止 (ES) 和背沟道蚀刻 (BCE) 结构)的铟镓锌氧化物 (IGZO) 薄膜晶体管 (TFT) 已被证明可用作平板显示器中的电路器件 [1,2]。然而,由于栅极和源/漏极 (S/D) 电极之间的重叠,这些交错结构器件不可避免地具有较大的寄生电容,从而导致 TFT 器件的工作速度较低。自对准 (SA) 共面结构是克服该寄生电容问题的一种有前途的解决方案 [3]。形成导电的 n + -IGZO 以获得有源 S/D 区和 S/D 电极之间的欧姆接触是 SA 共面器件的重要工艺。已经提出了许多用于该工艺的方法,并且制备的 IGZO 器件具有良好的性能。通常使用等离子体处理(Ar、H2 等)[4,5] 和深紫外(DUV)照射 [6] 。然而,这些解决方案需要一个额外的步骤,如图 1a 所示,这会导致额外的工艺成本。在 SiO2 栅极绝缘体(GI)过蚀刻期间形成 n + -IGZO 是一种简单的方法 [7,8]。然而,当 GI 蚀刻等离子体可以蚀刻 IGZO 薄膜时,这种方法并不适用。最近,已经证明通过简单地涂覆有机层间电介质(ILD)可以形成 n + -IGZO 区域,并且获得了 24 Ω·cm 的沟道宽度归一化 S/D 串联电阻(R SD W)[9]。本报告展示了在 ILD 沉积过程中形成 n + -IGZO 区域的可能性。基于这个想法,其他制造低 R SD W SA 共面 IGZO TFT 的新方法值得研究。在这项工作中,我们使用磁控溅射工艺沉积 SiO x ILD 并同时为 SA 共面 IGZO TFT 形成 n + -IGZO 区域。这样,ILD 沉积和 n + 形成可以合并为一个步骤,如图 1b 所示。制造的器件具有相当低的 R SD W 。降低 IGZO 薄膜的机制
微型超级电容器 (MSC) 作为微电子和微型便携式/可穿戴设备的有前途的电源而备受关注。然而,它们的实际应用受到制造复杂性和尺寸限制的阻碍。在这里,我们通过电流体动力学 (EHD) 喷射打印在芯片上开发了一类新型超高面积数密度固态 MSC (UHD SS-MSC)。据我们所知,这是第一项在 MSC 中利用 EHD 喷射打印的研究。活性炭基电极墨水采用 EHD 喷射打印,从而形成具有精细特征尺寸的交错电极。随后,引入免干燥、紫外线固化固态凝胶电解质以确保 SS-MSC 之间的电化学隔离,从而实现芯片上密集的 SS-MSC 集成和按需(串联/并联)电池连接。所得片上 UHD SS-MSC 表现出优异的面积数密度[芯片上集成 36 个单元格(面积 = 8.0 mm × 8.2 mm),54.9 个单元格 cm −2 ] 和面积工作电压(65.9 V cm −2 )。
图 1:(A) Notch 的多重基因编辑平台使用属于 2 类 VA 型 CRISPR-Cas 家族的 MAD7 核酸酶,该核酸酶可识别富含胸腺嘧啶的 PAM ′YTTV′ 并产生双链交错断裂。(B) Notch 的符合 GMP 标准的 iPSC 系使用专有编辑协议针对临床相关基因进行批量编辑效率。我们的高通量 gRNA 筛选工作流程结合了通过 Synthego 的 CRISPR 编辑干扰 (ICE) 工具进行的可行性评估和插入缺失检测,然后通过靶向扩增子测序进行深入分析(左)。原代 T 细胞中敲除的表型验证(右)(C)与其他多重方法相比,我们的多重编辑方法实现了显着更高的编辑效率(左图)和显着降低的靶向易位率(中图)
穆尔帕克市于 1983 年成立,是一个普通法城市,采用市长-经理制政府。市长由全体选举产生,任期为两年,四名市议会成员由选区选举产生,任期交错为四年。穆尔帕克市位于文图拉县东南部,靠近千橡市和西米谷市,距离洛杉矶市中心和圣巴巴拉市不到一小时车程,靠近南加州海滩。穆尔帕克坐落在一个繁华的山谷中,拥有广阔的山景、永久的度假气候、美丽的住宅区、文化艺术、购物场所、各种餐厅、优秀的学校和卓越的穆尔帕克学院。穆尔帕克市人口约为 36,000 人,该市继续发展,计划或正在建设约 2,100 套住房。
可提供隔离墙,允许进入车辆两侧,当隔离墙设置在交错位置时,可减少过度喷洒。踏面有深槽来收集径流,这样车辆就不会穿过自己的废水和污泥。重固体沉淀在排水沟中,这种设计允许比表面垫更深的集水槽。如果坡道太短,离地间隙低的车辆可能会有问题,但使用木材可以减少台阶并提供更浅的通道。面板相当重,需要大型叉车或其他重型设备来定位。12 x 32 英尺的冲洗架组件重达 10,000 多磅。SDTDC 于 2003 年 10 月在 Grand Prix 消防营测试了该冲洗架系统,结果良好。总务管理局为洗水槽、四块面板、排水沟和坡道签订的合同价格为 13,200 美元。
摘要:静态随机存取存储器(SRAM)器件作为重要的星载电子设备,在其执行空间任务过程中不可避免地受到空间高能粒子辐照的影响。为揭示高能粒子对28nm工艺SRAM造成单粒子效应(SEE)的机理,基于针孔重离子微束装置,对单粒子翻转(SEU)敏感区定位和多单元翻转(MCU)分布特性进行了研究。结果表明:微束辐照引起的SEU实际范围为4.8μm×7.8μm。通过小步长(每步1μm)移动设备台,建立了SEU敏感区的一维定位方法,可以降低定位精度对束斑尺寸的依赖,定位精度可提高到1μm。 MCU测试表明,翻转模式与相邻SRAM单元内敏感区域的间距密切相关,并且通过阱接触和位交错可以降低MCU的概率。