THRILLTON Consulting Limited 是一家位于坦桑尼亚达累斯萨拉姆的非洲管理咨询公司,提供业务咨询、研究与培训开发以及公司秘书和注册服务等领域的服务。THRILLTON CONSULTING 成立于 2010 年,为需要帮助创建、识别和建立超越常规的商业惯例的客户提供具有成本效益的商业解决方案。THRILLTON CONSULTING 与来自不同经济部门的客户合作,了解他们的业务目标,旨在帮助他们创造价值、增长和竞争优势。THRILLTON CONSULTING 的目标是确保客户实现理想的结果、建立更有能力的实体并确保长期的业务关系。
技术的快速发展不仅带来了前所未有的机遇,也带来了多方面的挑战和风险,包括社会经济混乱和环境影响等。科技创新预测 (ForSTI) 1 和技术评估 (TA) 2 是识别和了解关键新兴趋势以及新技术的创造和采用带来的风险和机遇的有用工具,有助于提高决策质量,使其更加明智、更加基于证据和更具包容性,促进包容性讨论,并确定国家层面未来科技创新政策的战略重点,从而能够更有效地适应技术和其他具有系统重要性的未来变化。科技创新预测是一个系统的过程,旨在展望未来,战略性地制定科技创新政策决策,并利用当前的政策行动来实现理想的未来。
“与原始的 [欣赏式探询] (AI) 4-D 模型一样,AI 的战略规划方法始于一项调查 - 使用无条件的积极问题来发现组织的核心价值观、愿景、优势和潜在机会。调查是反思过去的优势以及这些优势是如何构建的,着眼于创造我们可能想要的改变。接下来,参与者进入想象阶段,花时间梦想和共同构建理想的未来。在这个转变点,价值观得到肯定,并提出长期目标、战略替代方案和建议。下一阶段是创新时期,开始战略设计目标、战术和功能计划、综合方案、结构和系统,以最好地实现理想的未来。为了确保取得可衡量的成果,AI 方法和 SOAR 框架认识到 [我们] 必须通过真实的认可和奖励制度受到启发。简而言之,评估、规划、实施和控制的过程被‘探究’、‘想象’、‘创新’和‘启发’的概念所取代。”
摘要:深度学习是一种强大的算法,适用于计算机视觉和自然语言处理等机器学习应用。然而,这些神经网络的训练受到我们当前 CPU 和 GPU 的传统冯·诺依曼架构的限制,这会导致大量能耗。在本次演讲中,我将分享我们在离子电化学突触方面的工作,我们可以通过在有源设备层上电化学插入/提取掺杂离子来确定性地控制其电导率。质子的能量消耗非常低,与大脑中的生物突触相当,而镁离子则具有更好的稳定性,无需封装。建模结果表明,为了实现这些设备的快速 (ns)、低能量 (< fJ) 和低电压 (1V) 性能,我们必须实现理想的材料特性,例如离子电导率和界面电荷转移动力学。我们的研究结果为开发具有高产量和一致性的大脑启发式硬件提供了途径,与当前的计算架构相比,该硬件的能耗要低得多。
然而,石墨烯设备物理学的一个重要结果是,有必要将石墨烯单层封装在两片绝缘二维材料六角型硝酸硼(HBN)之间,以实现理想的较高的运输特性。[27,28]此包封可确保在环境条件下进行化学稳定,因为石墨烯受到保护不受大气吸附物的保护。封装还可以确保原子上的石墨烯片,从而实现室温弹道传输。[27]因此,HBN中石墨烯的封装已迅速成为设备社区中的标准平台,并且很可能成为潜在的未来石墨烯设备行业中的主要平台。此外,扭曲的双层石墨烯的生长领域完全取决于HBN封装以生产扭曲的双层。石墨烯和HBN之间的强范德华吸引力是使石墨烯晶体一部分精确的角度堆叠到自身上的方法。[28,29]
学生公平计划确定了五项指标,以缩小已确定的 DI 群体的公平差距。第一步是制定具体的衡量标准,将我们的战略和活动与已确定的学生群体和我们的目标成果联系起来。这些定量测量是针对未来三年制定的,涵盖每个指标和 DI 组。第二步是确定摩擦点。我们评估了我们的机构结构、政策、流程、实践和文化,这些是特定指标内学生的障碍。重要的是,当确定摩擦点时,不要把责任放在学生身上。第三步是确定实现理想所需的转变。我们必须确定需要实施的结构性变化,以改变不公平的流程、政策和实践,以实现公平理想。第四步是制定行动计划。我们制定了行动计划,将我们的校园从当前的做法转变为更理想的做法,以实现我们既定的目标。最后一步是确定校长办公室需要的支持,具体来说,他们可以通过哪些方式支持校园减少或消除学生的摩擦点。
量子电池(QB)利用量子效应来存储和供应能量,这可能超过其经典的对应物。但是,该领域有两个挑战。一个是,环境诱导的破坏性会导致QB的能量损失和衰老,另一个是随着距离的增加,充电器-QB耦合强度的降低会使QB充电效率低下。在这里,我们提出了QB方案,通过将QB和充电器耦合到矩形空心金属波导,实现遥控器。发现,只要在波导中由QB,充电器和电磁环境组成的总系统的能量谱中形成两个结合状态,就可以实现理想的充电。使用破坏性的建设性作用,我们的QB对衰老是不受欢迎的。另外,在不诉诸直接充电器QB相互作用的情况下,我们的方案以远程和无线的充电方式起作用。有效克服了这两个挑战,我们的结果为Reservoir Engineering实现了QB的实践提供了有见地的指南。
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摘要:我的项目重点关注成为医疗保健提供者/专业人士的过程。影响这些职业道路的重要因素包括教育的便利性以及之前对该主题的接触。作为 Choezen Careers and Healthcare Training 的实习生,我观察了未来医疗保健专业人士可能获得的教育途径。我了解了学生完成 Choezen Careers 提供的课程后可以获得的入门级工作。通过了解这些途径以及医疗保健领域的各种职业,我编写了一份教育手册,使其更容易介绍给可能感兴趣的学生。除了对课堂环境的第一手观察外,我还从 Choezen Careers 以外的学生研究中学习,以分析不同职业的教育要求以及获得这种教育的任何潜在障碍。了解实现理想职业所需的必要步骤以及各州对如此重要职位的要求非常重要。通过分析教育要求和教育障碍,并创建和组织有关可用职业机会的信息,将使医疗保健领域的介绍变得更加容易。