•具有量身定制解决方案的广泛行业专业知识:六角形提供跨越六个行业的端到端服务 - 金融服务,医疗保健和保险,制造业和消费者,高科技和专业服务,银行业以及旅行与运输。•AI驱动的数字功能,内部内部平台,侧重于创新:利用其行业专业知识,Hexaware开发了三个AI驱动的数字平台来提高客户价值。•与多元化的蓝筹客户群的牢固,长期的关系:该公司为一个广泛的客户群服务,包括31家财富500强公司。Hexaware与主要客户有着长期的关系,其前5名和十大客户的平均任期为15年。•具有熟练劳动力的全球,可扩展和灵活的交付模型:六瓦雷的全球交付网络跨越印度,阿联酋,美国,墨西哥,欧洲和东南亚,使其能够提供具有成本效益和创新的解决方案。
1 Laboratory of Study of Microstructures, Onera-CNRS, University Paris-Saclay, BP 72, 92322 CHECTILLON CEDEX, France 2 University Paris-Saclay, UVSQ, CNRS, GEMAC, 78000, Versailles, France 3 Tim Taylor Department of Chemical Engineering, Kansas State University Manhattan, KS 66506, USA 4 Laboratory of Multimate and Interfaces, UMR CNRS 5615, Univ Lyon University Claude Bernard Lyon 1, F-69622 Villeurbanne, France 5 Laboratory Mateis, UMR CNRS 5510, Univ Lyon, INSA Lyon, F-69621 Villeurbanne, France 6 Research Center for Materials Nanoarchitectonics, National Institute for Materials Science, 1-1 Namiki, Tsukuba 305-0044,日本7电子和光学材料研究中心,国家材料科学研究所,1-1 Namiki,Tsukuba,Tsukuba 305-0044,日本(日期:
公司描述Hexaware Technologies Limited是数字和技术服务的全球提供商,非常重视人工智能(AI)驱动的解决方案。公司将AI集成到其服务产品中,以协助企业进行数字化转型,重点关注自动化,云采用和运营优化。其业务围绕关键服务领域进行结构:设计和构建,安全与运行,数据和AI,优化和云服务。这些服务类别满足了各个行业的不同客户需求。Hexaware在六个主要行业范围内运营:金融服务,医疗保健和保险,制造和消费者,高科技和专业服务,银行业以及旅行和运输。每个细分市场都受益于公司量身定制的解决方案和域专业知识。为了增强其服务交付,Hexaware开发了专有平台,包括Rapidx™,它有助于数字转换,Tensai®,AI驱动的自动化工具,以及云迁移平台Amaze®。该公司拥有全球足迹,在美洲,欧洲和亚太地区(包括印度和中东)提供服务。其国际业务使六角星可以为包括跨国公司和中型企业在内的各种客户服务。此外,其战略伙伴关系有助于扩大服务能力和市场范围。Hexaware在竞争激烈的IT服务行业中运作,面临来自大型全球公司和中型参与者的竞争。因此,我们建议对IPO进行“订阅”评级。行业的合并趋势提出了挑战,因为较大的竞争对手可以提供捆绑的服务并施加定价压力。主要市场,特别是在美洲和欧洲的经济波动,也影响了客户IT预算,可能会影响对六角队服务的需求。此外,货币汇率变化构成了财务风险,因为该公司以多种货币收入,同时产生印度卢比的成本。为了应对这些挑战,六角星将重点放在技术创新,以客户为中心的解决方案和运营效率上。公司优先考虑AI驱动的自动化和云服务,以满足企业不断发展的需求。它还投资于人才发展和战略伙伴关系,以保持其竞争地位。该公司在印度,阿联酋,美国,墨西哥,欧洲和东南亚都有全球交付业务,使该公司能够为其客户提供创新且具有成本效益的解决方案。通过利用人才库以及陆上和海上服务的混合,该公司可以迅速满足不断变化的客户需求。该公司致力于交付卓越,并优先考虑培训AI和生成AI评估和Outlook Hexaware Technologies业务在过去十年中的发展,越来越多的产品,更大,多元化的客户群,更广泛的客户群,更广泛的全球交付以及对创新和技术的更高关注。在高价乐队的公司中,市值为43.1倍,市值为4.3024亿卢比,股票股票的股票回报率为22.8%。其专业知识进一步补充了战略和行业的合作伙伴(例如ServiceNow),为荷兰的银行金融技术公司(Backbase)等各种业务职能提供了AI驱动的解决方案。在估值方面,我们认为该公司的价格相当。
Table 1: 1L-G/1L-hBN stacking configurations and corresponding equilibrium separations, BEs, and breathing-mode (out-of-plane zone-center optical phonon) frequencies, obtained by fitting Equation 1 to DMC energy data obtained with both layers forced to adopt the lattice constant of G. C, B, and N atoms are shown as black, orange, and green balls, respectively.六边形sublattices A和B在配置中标记。I.偏移ℓ是从相应的B-N键中心的每个C-C键中心的平面位移。a 1和2是晶格向量,如图1b所示。由于在每种情况下使用相同的DMC 1L能量,因此不同配置的DMC平衡是相关的;因此,差异比绝对BES上的误差线所建议的更精确。相对BES的错误显示在表2中。
时间有限体积在低维度的蒙特卡洛模拟中诱导了显着影响,例如石墨烯,这是一种以其独特的电子特性和许多潜在应用而闻名的2-D六边形系统。在这项工作中,我们探索了六角形上的费米子的行为,其哈伯德型相互作用以耦合为特征。该系统表现出对有限温度效应高度敏感的零能量激发。我们将校正对自我能源和低能量激发的有效质量进行计算,并达到包括时间有限体积的量化条件。然后对零温度和有限温度进行这些分析。我们的发现表明,一阶O(𝑈)的贡献是不存在的,导致从O(𝑈2)开始进行非平凡的校正。我们根据小晶格上的混合蒙特卡洛模拟获得的精确和数值结果来验证我们的计算。
作者:Kazumi Fukushima,Keito Obata,Soichiro Yamane,Yajian Hu,Yongkai Li,Yugui Yao,Zhiwei Wang,
近年来,具有匹配的晶体对称性的原子薄结构的堆叠和扭曲为创建新的超晶格结构提供了独特的手柄,其中新属性出现了1,2。并联,对强光场的时间特征的控制已允许在亚激光周期时间表上的这种原子薄结构中操纵相干电子传输3,4。在这里,我们演示了一个量身定制的灯光驱动的类似物,以扭曲层堆叠。将光波形的空间对称性定制到六角硼硝酸硼单层的晶格的空间对称性,并扭曲此波形会导致对时间反向对称性破坏5的光学控制,并实现了在激光抑制的2D 2D隔离式隔热晶体中的Haldane 6拓扑模型的实现。此外,有效的Haldane型哈密顿量的参数受旋转光波形的控制,从而在频带结构配置和前所未有的控制之间在频带隙的大小,位置和曲率上进行超快切换。这会导致互补量子谷之间的不对称种群,从而导致通过光学谐波极化法检测到可测量的山谷霍尔电流7。我们计划的普遍性和鲁棒性为山谷选择性带隙工程开辟了道路,从而解开了创建量子自由度的几秒钟开关的可能性。
摘要:额叶聚合(FP)是一种比高压釜低的能量成本的热固性塑料的方法。已经讨论了同时产生多个聚合阵线传播的潜力,这是一种令人兴奋的可能性。但是,尚未证明在同时启动两个以上的FP。多点启动可以使大规模材料制造和独特的图案生成。在这里,作者提出了激光图案的光热加热,作为在2-D样品中多个位置同时启动FP的方法。碳黑色颗粒被混合到液体树脂(双环戊二烯)中,以增强从样品上的Ti:蓝宝石激光(800 nm)中的光吸收。激光是通过在启动点之间快速转向来分配的,从而产生了多达七个同时启动点的聚合。此过程导致形成由正面碰撞导致的对称和不对称接缝图案。作者还提供并验证一个理论框架,以预测前碰撞形成的接缝模式。此框架允许通过反向解决方案设计新模式,以确定形成所需模式所需的启动点。这种方法的未来应用可以使新型复合材料样式材料的快速,节能生产。关键字:额叶聚合,图案材料,光热启动,激光启动,双环齿丹■简介
六角硼硝酸盐是一种具有出色特性的2D材料,例如较大的带隙,高热和化学稳定性,透明度以及高氧化和耐腐蚀性。这些特性使H-BN成为用于开发晚期涂料的合适候选者。然而,对于其他纳米材料,调整和控制H-BN的性质是将其应用于多个领域的基本关键。此处,当超声液化在不同溶剂(例如异丙醇(IPA),二恶英(DX),N-甲基吡咯酮(NMP)(NMP)和Dimethyl formamide(DMF)的不同溶剂中,H-BN的润湿性能被超声清液剥落。通过测量沉积在二氧化硅上的H-BN薄膜的水接触角(WCA)来确定不同H-BN材料的润湿特性。对于每个样品,观察到不同的接触角,不同的WCA值是通过仅通过在去角质过程中改变溶剂而获得的薄膜表面的结构和粗糙度的差异来解释的。这些表面特性通过视频和透射电子显微镜(TEM)以及原子力显微镜(AFM)表征。
磷脂抗体可能具有重要的生理和生物学功能。狼疮抗凝物代表抗磷脂抗体的一个子类,其特点是能够延长体外凝血试验中部分凝血活酶时间 (PTT) 的凝血时间 (Thiagarajan, P.、Shapiro, SS 和 DeMarco, L. (1980) J. Clin. Inveet. 66, 397-405)。在本研究中,我们通过将 13 名系统性红斑狼疮患者的淋巴细胞与 GM 4672 淋巴母细胞系融合来产生杂交瘤。在得到的 67 种杂交瘤自身抗体中,发现 14 种 (21%) 延长了改良的 PTT 测定,并对其中 11 种抗体进行了进一步分析。使用改良的 PTT 检测法进行的竞争实验表明,六角相磷脂(包括天然和合成形式的磷脂酰乙醇胺)能够中和所有 11 种杂交瘤抗体的狼疮抗凝活性。相反,层状磷脂(如磷脂酰胆碱和合成层状形式的磷脂酰乙醇胺)对抗凝活性没有影响。因此,这些抗体能够根据纯结构标准识别磷脂。抗磷脂抗体能够区分磷脂的不同结构排列,这一证明可能对自身免疫的免疫调节具有重要意义。