截至2024年,使用X-Photoelectron光谱法(XPS),最初称为电子分析(ESCA)的电子光谱(ESCA)已发展为最广泛使用的表面分析方法。在本文中,我们提供了XP的早期发展的观点,并描述了使他们成为我们今天所知道的技术的一些进步和先驱者。包括有关光电光谱,Kai Siegbahn的开创性工作的早期发展的信息,有助于传播兴奋并提供了对方法,商业仪器的早期发展以及对系统元学需求的识别的影响。由于数百名研究人员为推进方法做出了贡献,我们注意到这是我们的观点,可能与其他人选择不同的重点。为了限制范围,我们选择专注于1980年以前贡献的作者。
所有组织都面临着技术挑战:如果他们不跟上最新趋势,他们就会输给竞争对手;如果他们行动太快,他们就容易受到错误、不可信数据和见解、网络攻击以及私人数据和知识产权丢失/被盗的影响。有效的数据治理使员工有信心使用人工智能和先进的自动化来加快运营速度,通过令人兴奋的新产品和服务进行创新,并生成能够经受严格审查的财务和越来越多的非财务报告——尤其是在受到严格监管的行业。持续将一般 IT 控制作为重中之重,凸显了传统技术审计领域的重要性。这种持续的关注反映出这样一种理解:即使将新领域纳入范围,对关键应用程序提供的基础保证仍然至关重要。这种平衡的方法确保在追求创新的同时,不会以牺牲关键 IT 系统和数据的安全性、完整性和可用性为代价。
以及5p Health Future的首席医疗官。迈克尔是波兰克拉科夫AGHH大学的健康创新设计教授;德国埃斯森(Essen)作为FOM应用科学大学担任CIBE的创始董事,以及德国Bochum卫生卫生未来的首席执行官。
量子信息,量子计算和量子技术的兴起的石头。早期的纠缠量子纠缠的概念于1935年5月由爱因斯坦,鲍里斯·波多尔斯基和内森·罗森(Nathan Rosen)揭示,他们当时都在高级研究研究所。他们的开创性论文:“可以将量子力学描述视为现实的量子力学描述吗?”,深入研究了新颖的想法。10在有影响力的工作中,后来被称为EPR纸,三人调查了一对零食,故意制备了分离,远远超过了其相互作用的范围,并且总体总数为零。他们的探索揭示了一个困境:在描述具有波浪函数的物理系统时,区域,分离性和完整性之间存在固有的不一致性。
15年前的CMU毕业生对我说。每一代人都需要弄清楚如何处理遗赠的传统和机构。每一代人中的某些人清楚地继续了其前辈的遗产,尽管在不同的时期形状。其他人通过看上去像原始的不再站立的计划进行了疯狂的传统实验,即使其他人则看到原始谷物受到了深深的荣誉和维持。仍然,其他人则追求相当细的连续性线,并在很大程度上重新构造了其他地方的东西。我对这个校友所提供的框架很感兴趣,因为他反思了他作为管风琴的身份。他是否扮演两张音符的声音,就像他之前的主人一样,等等?他是否试验(幻想型)水下器官音乐会,其中两个音符slur的手势相当无关紧要?他会成为摇滚乐队中“钥匙”的人吗?或他的生计是作为律师,企业主,政治家,牧师或其他任何使他(音乐学习的)能力与创造性的纪律相同的职业的成形吗?我也因框架如何随着时间的流逝而唤醒对CMU的灵魂和范围的思考。2025年,大学将庆祝其成立25周年。每一代人都需要弄清楚如何处理遗赠给它的机构,因为我考虑到过去100年的CMU教育范围的转型中,委托灵魂如何维持托管的灵魂,这意味着回到前身大学。目前的转型正在建立一个高度融合且平衡的均衡状态,以在高度多样化的学生团体中长期,有些新的,真正的新研究领域(例如社会工作)。学术卓越一直是连续性的一个因素;在春季,对CMU校友能力的学生,校友和广泛的观察者进行了广泛的调查,在春季得到了强烈的肯定。另一个持久的话题是对没有植根于学术界的学术卓越的理解,这些学术卓越的扎根于狭义的学术界,而是通过生活到《加拿大门诺派大学法案》(曼尼托巴省)中提出的全面目的而出现:
“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预计”、“预测”、“估计”、“可能”、“应该”、“预期”、“将”
尽管有呼叫身份验证技术的承诺,但仍然存在挑战。这些包括技术和非技术局限性。最突出的是在越来越多的和较大的承运人及其客户中动摇的不均匀实施,以及提供者的信任问题,这些宣言的证明声明没有完全或适当地对其所有呼吁实施KYC实践。对于企业呼叫场景尤其如此,在该场景中,呼叫不是源自承运人和提供商(即原始服务提供商或OSP),直接需要几乎不可能理解上游客户的流量以及合法的电话号码和客户协会的任务。对OSP认证确定的关注以及将“ A”作为主要目标的错误动机不幸地分散了该行业的注意力,而不是实施真正被认为是主要目标的事情。一致的KYC并呼叫对真正负责任的呼叫方和电话号码的实际负责受让人的身份验证,应该是我们的行业目标和重点。
Gkoupidenis 今年秋季开始担任北卡罗来纳州立大学副教授,2014 年在希腊雅典的 NCSR“Demokritos”获得材料科学博士学位。在攻读博士学位期间,他的研究重点是有机电解质的离子传输机制、离子基设备和非挥发性存储器的物理学。获得博士学位后,2015 年,他以博士后研究员的身份加入了法国 EMSE 生物电子系 George Malliaras 团队,他的研究重点是基于电化学概念的有机神经形态设备的设计和开发。2017 年,Paschalis Gkoupidenis 加入马克斯普朗克聚合物研究所,并成为分子电子学系的组长。