近年来,作为生物力学的一个分支,自然界的变形机制研究逐渐深入,从20世纪初观察到的现象到如今借助先进的科学设备理解其背后的机理。由于对材料行为和结构的理解越来越深入,受运动生物启发而开发合成可变形材料已成为一个新兴领域。然而,大部分开发仍然局限于生物和材料科学界;科学家们一直在提出如何将这些可变形材料用于未来的生物医学设备或飞机,但应用开发仍然有限;到目前为止,他们的主要研究重点是开发材料,而不是用这些材料设计应用。
产品现在已达到 73 亿 [12],仅占制造业经济的 0.06%。3D 打印能否不负众望?它的应用是否会永远局限于一个利基市场,而产品成本和开发与认证时间并不是关键因素?在这里,基于现有数据,我们研究了打印声音部件的主要基本冶金问题,以及阻碍 3D 打印市场渗透的问题。此外,我们讨论了打印硬件的虚拟复制品,即由机械模型、机器学习、数据分析和传感与控制组成的数字孪生,如何能够潜在地克服金属打印的许多现有问题,提高零件质量,并缩短产品认证所需的时间。
现代战争不再局限于传统战场。相反,它涵盖了范围广泛且往往复杂的行动;从使用致命武力到战略通信,无所不包。这些行动在军事上被广泛称为火力,1 都旨在直接或间接地影响潜在对手或其他目标受众。在北约背景下,联合火力是一项复杂的功能,旨在尽可能高效地整合所有类型的火力,以产生预期的效果。2 在此背景下,联合火力中心受盟军最高转型司令部委托,为战略部署副参谋长 SHAPE 分析相关的北约理论、流程和结构,以确定哪些方面可以改进以提高效力和效率。
3. 成员国采取的各种遏制措施,如保持社交距离措施、旅行限制、隔离和封锁,旨在确保冲击尽可能短暂和有限。这些措施对需求和供应都有直接影响,并打击企业和员工,特别是在卫生、旅游、文化、零售和运输部门。除了对流动性和贸易的直接影响外,COVID-19 疫情还日益影响所有行业和所有类型的企业,包括中小企业和大型企业。全球金融市场也感受到了影响,尤其是对流动性的担忧。这些影响不会局限于某个特定成员国,它们将对整个联盟的经济产生破坏性影响。
进一步说,终身学习的根源在于这样的信念:教育不局限于人生的某个特定时期或阶段,而是一个不断获取新知识和技能的过程。这一框架认识到,个人需要不断适应和学习,以满足劳动力不断变化的需求,并追求个人成长和发展。在人工智能和继续教育计划的背景下,终身学习的原则为理解将人工智能融入教育和技能提升计划的重要性提供了基础,以使个人在就业市场上保持竞争力。通过接受终身学习原则,个人可以培养学习和适应新技术和进步的能力,并在快速变化的就业市场中继续取得成功。
其次,过去几十年来,由于企业在竞争更加激烈、全球化的商业环境中寻求降低成本,广泛采用全球外包做法,导致全球供应网络蓬勃发展,利益相关者的关注点也从单个企业转移到其供应网络。在全球供应网络几乎无处不在的背景下 (Kotabe & Mudambi, 2009),企业可持续性不能局限于单个企业的边界,而应涵盖其产品的整个价值链 (Krause et al., 2009)。利益相关者关注点的这种转变提高了关系和管理的复杂性,以及可持续供应链管理在学术界、从业者和媒体中的相关性 (De Góes et al., 2021)。
社会发展,经济多样化和农作物产量的提高都导致全球营养不良的缓慢而稳定地下降,将儿童浪费和阻碍局限于世界资源最少的地区。孤立,边缘化和贫穷的肯尼亚也不例外。在这些干旱和半干旱的土地上出生的四分之一的孩子长期以来一直在持续营养不良,健康成果差,受教育,促进和赚钱能力的机会有限。在该国最贫穷的县,据山顶,图尔卡纳(Turkana),估计有25%的儿童永远不会知道有足够的饮食,成长和成长的意义。在桑布鲁的图尔卡纳(Turkana)南部,情况并非如此。
先进材料的开发一直是科学技术进步的基石,推动着从电子到医疗保健和可再生能源等行业的创新。随着对高性能、可持续性和成本效益的需求不断增长,材料科学界发现自己正处于应对这些挑战的关键时刻。材料科学领域不再局限于发现新化合物或了解其结构;相反,它已经扩展到包括通过将实验技术与计算建模和机器学习相结合来设计具有目标功能的材料。这种转变标志着从“反复试验”方法向预测和迭代设计过程的演变。这些发展为创造更高效、更耐用、更环保的材料开辟了新的可能性,为应对气候变化和资源稀缺等全球挑战奠定了基础[1,2]。