弗莱彻学院国际商务与金融高级副院长 Bhaskar Chakravorti 博士还是弗莱彻全球商业研究所 (IBGC) 的创始执行董事和国际商务实践教授。Chakravorti 院长在学术、战略咨询和高科技研发方面拥有丰富的经验。在弗莱彻之前,Chakravorti 院长曾担任麦肯锡公司合伙人和麻省理工学院莱加顿发展与创业中心杰出学者。他还曾任教于哈佛商学院和哈佛大学环境中心。他是世界经济论坛全球未来创新与创业委员会委员、联合国开发计划署国际私营部门发展中心顾问委员会委员、布鲁金斯学会印度分会非常驻高级研究员和万事达卡包容性增长中心数字包容高级顾问。 Chakravorti 的著作《快速变化的缓慢步伐:在互联世界中将创新推向市场》(哈佛商学院出版社,2003 年)被多家出版物评为年度最佳商业书籍之一,并成为 Amazon.com 创新类畅销书。他的作品广泛发表在同行评议的学术期刊和广为阅读的出版物上,例如《纽约时报》、《华尔街日报》、《金融时报》、《哈佛商业评论》、《外交事务》、《福布斯》、《印度快报》
Mykhailo Samus 是罗马尼亚新战略中心的非常驻专家,也是乌克兰新地缘政治研究网络的主任。在媒体以及安全和国防分析与咨询领域工作了 20 年后,Mykhailo 成为了国际关系、国家复原力和新一代战争领域的资深研究员。他在乌克兰武装部队服役 12 年,获得了基辅舍甫琴科国立大学新闻学院的国际新闻学硕士学位 (2007 年)。他的职业生涯始于《国防快报》的记者生涯,后来成为《出口管制通讯》杂志的主编,然后担任陆军、改造和裁军研究中心的副主任。他是欧盟 CACDS 布拉格办事处(捷克共和国)的创始人(2009 年),负责协调 CACDS 的国际活动、其区域部门以及与北约和欧盟的项目。 Mykhailo 还曾担任 CACDS 分析公报《挑战与风险》的编辑委员会成员。现在,Mykhailo 是新国际项目“新地缘政治研究网络”的负责人和推动者之一,该项目是一项独立且无党派的倡议,旨在为渴望塑造地缘政治新面貌的研究人员、学者、专家、记者和知识分子提供智库平台。
2) Tsao JY、Chowdhury S、Hollis MA、Jena D、Johnson NM、Jones RJ、Kaplar S、Rajan、Van de Walle CG、Bellotti E、Chua R、Coltrin R、Cooper ME、Evans KR、Graham S、Grotjohn ER、Heller M、Higashiwaki M、Islam MS、Juodawlkis PW、Khan Khan、AD Koehler、JH Leach、UK Mishra、Nemanich RJ、Pilawa-Podgurski RCN、Shealy JB、Sitar Z、Tadjer MJ、Witulski AF、Wraback M 和 Simmons JA,Advanced Electronic Materials 4 [1],1600501 (2018)。 3)M. Higashiwaki、K. Sasaki、H. Murakami、Y. Kumagai、A. Koukitu、A. Kuramata、T. Masui 和 S. Yamakoshi,《半导体科学与技术》31 [3],034001(2016 年)。 4) Y. Yao, R. Gangireddy, J. Kim, KK Das, RF Davis 和 LM Porter,《真空科学与技术杂志》B 35 [3], 03D113 (2017)。 5) Q. He, W. Mu, H. Dong, S. Long, Z. Jia, H. Lv, Q. Liu, M. Tang, X. Tao 和 M. Liu, Applied Physics Letters 110 [9], 093503 (2017)。 6)Ahn S.、Ren F.、Yuan L.、Pearton SJ 和 Kuramata A.,ECS 固体科学与技术杂志 6 [1],P68(2017)。 7)M. Higashiwaki、K. Sasaki、A. Kuramata、T. Masui 和 S. Yamakoshi,Applied Physics Letters 100 [1],013504 (2012)。 8) M. Higashiwaki, K. Sasaki, T. Kamimura, M. Hoi Wong, D. Krishnamurthy, A. Kuramata, T. Masui 和 S. Yamakoshi, 应用物理快报 103 [12], 123511 (2013)。 9)WS Hwang, A. Verma, H. Peelaers, V. Protasenko, S. Rouvimov, H. (Grace) Xing, A. Seabaugh, W. Haensch, CV de Walle, Z. Galazka, M. Albrecht, R. Fornari 和 D. Jena, 应用物理快报 104[20], 203111 (2014). https://doi.org/10.1016/S0022-5376(02)00011-0 , Google 学术 Crossref , CAS 10. T. Oshima, T. Okuno, N. Arai, N. Suzuki, S. Ohira 和 S. Fujita, Applied Physics Express 1 [1], 011202 (2008)。 11)W.-Y. Kong,G.-A.吴,K.-Y.王,T.-F.张 Y.-F.邹博士王和 L.-B. Luo,Advanced Materials 28[48],10725 (2016)。 12) X. Chen、K. Liu、Z. Zhang、C. Wang、B. Li、H. Zhao、D. Zhao 和 D. Shen,ACS Appl.媽媽。接口 8[6], 4185 (2016)。应用物理快报 112[3], 032108 (2018) A. Kyrtsos, M. Matsubara 和 E. Bellotti。 14)Pearton SJ、Yang J、Cary IV、Ren F、Kim J、Tadjer MJ 和 Mastro MA,《应用物理评论》5[1],011301(2018)。 15) Y. Su, D. Guo, J. Ye, H. Zhao, Z. Wang, S. Wang, P. Li 和 W. Tang,《合金与化合物杂志》782, 299 (2019)。 16) Z. Cheng、F. Mu、T. You、W. Xu、J. Shi、ME Liao、Y. Wang、K. Huynh、T. Suga、MS Goorsky、X. Ou 和 S. Graham,ACS Appl.媽媽。接口 12[40], 44943 (2020)。 17)C.-H. Lin, N. Hatta, K. Konishi, S. Watanabe, A. Kuramata, K. Yagi 和 M. Higashiwaki, Applied Physics Letters 114 [3], 032103 (2019)。 https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.141602 , Google Scholar Crossref 18. T. Matsumae、Y. Kurashima、H. Umezawa、K. Tanaka、T. Ito、H. Watanabe 和 H. Takagi。 19) P. Sittimart、S. Ohmagari、T. Matsumae、H. Umezawa 和 T. Yoshitake,AIP Advances 11 [10],105114 (2021)。 20) Y. Xu, F. Mu, Y. Wang, D. Chen, X. Ou 和 T. Suga, Ceramics International 45[5], 6552 (2019)。 21)W. Hao,Q. He,X. Zhou, X. Zhao, G. Xu 和 S. Long, 2022 IEEE 第 34 届国际功率半导体器件和集成电路研讨会 (ISPSD) (2022) 第 105 页。22) J. Zhang, P. Dong, K. Dang, Y. Zhang, Q. Yan, H. Xiang, J. Su, Z. Liu, M. Si, J. Gao, M. Kong, H. Zhou 和 Y. Hao, Nature Communications 13 [1], 3900 (2022)。
Jonathan E. Halpert 是香港科技大学 (HKUST) 理学院 (SSCI) 化学系 (CHEM) 的助理教授。他于 2008 年在麻省理工学院 (MIT) 获得物理化学博士学位,后来担任中国科学院过程工程研究所 (CAS-IPE) 的访问学者和剑桥大学光电子组 (OE) 的博士后研究员。2013 年至 2017 年,他在惠灵顿维多利亚大学 (VUW) 化学和物理科学学院 (SCPS) 担任讲师和高级讲师,并在那里担任卢瑟福发现研究员和麦克迪亚米德先进材料和纳米技术研究所的首席研究员。 Halpert 团队于 2017 年迁至香港科技大学,其研究兴趣包括使用半导体材料(尤其是钙钛矿)的纳米晶体、纳米材料和量子点来生产功能性电子和光电子装置,包括忆阻器、储能装置、光电探测器、太阳能电池和 LED。Halpert 教授是 50 多篇同行评审论文的作者,拥有超过 7500 次职业引用 (GS) 和 11 项美国专利和申请。他的作品发表在《美国化学会志》、《ACS Nano》、《Nano Letters》、《自然光子学》、《自然通讯》、《能源与环境科学》、《材料化学》、《物理化学快报》、《ACS 光子学》和《ACS 应用材料与界面》等知名期刊上。Halpert 团队目前专注于无铅金属-金属卤化物材料和器件。
航空航天与电子系统,IEEE Trans. TAES 混合 $2,645 $200 10 6 $250/页 情感计算,IEEE Trans. TAFFC 混合 $2,645 $220 12 农业食品电子,IEEE Trans. TAFE 混合 $2,645 $200 9 计算史年鉴,IEEE MAHC 混合 $2,995 天线与传播杂志,IEEE MAP 混合 $2,995 天线与传播,IEEE Open J. OJAP Full $2,075 天线与传播,IEEE Trans. TAP 混合 $2,645 $200 9 5 1 天线与无线传播快报,IEEE LAWP 混合 $2,645 $100 1 应用超导,IEEE Trans. TASC 混合 $2,645 人工智能,IEEE Trans. TAI 混合 $2,645 $200 10 6 15 音频、语音和语言处理,IEEE Trans. TASLP 混合 $2,645 $220 10 6 自动控制,IEEE Trans. TAC 混合 $2,645 $125 12 6 自动化学报,IEEE/CAA J. IEEE No OA 自动化科学与工程,IEEE Trans. TASE 混合 $2,645 $175 12 6 大数据,IEEE Trans. TBDATA 混合 $2,645 $220 12 生物医学和健康信息学,IEEE J. JBHI 混合 $2,645 $250/$350 8 10 2 10 生物医学电路和系统,IEEE Trans. TBCAS 混合 $2,645 $125 11 生物医学工程,IEEE Trans. TBME 混合动力车 2,645 美元 250 美元/350 美元 8 10
摘要:工业部门必须做好准备并适应突发冲击和危机,这些冲击和危机可能以自然灾害、健康或经济危机为代表,这些危机为不同的人力资源经理创造了一个艰难的环境,需要找到解决方案来应对对企业绩效和生存与发展能力的直接威胁。随着冠状病毒(COVID 19)大流行的蔓延,工业部门的公司必须找到创新和创造性的解决方案来应对其运营区域和不同部门面临的挑战和转变。在本文中,我们讨论了将人工智能(AI)应用于工业部门人力资源危机管理的影响分析,重点关注 COVID-19 危机对人力资源管理(HRM)的影响。此外,我们提出了一些建议来应对危机影响的后果,并制定了一个综合的研究议程来应对所讨论的挑战。
IEEE AP-S Sergei A. Schelkonuff 论文奖 Said Mikki,“任意辐射表面的香农信息容量:一种电磁方法”,IEEE 天线与传播学报,第 71 卷,第 3 期,第 2556-2570 页,2023 年 3 月 IEEE AP-S Harold A. Wheeler 应用奖论文奖 Thomas Jaschke 和 Arne F. Jacob,“用于 K/Ka 波段 Rx-/Tx 集成的双极化 SIW 透镜天线阵列 ... 71,第 3 期,第 2443-2453 页,2023 年 3 月 IEEE AP-S RWP King 奖 Alexander Paulus 和 Thomas F. Eibert,“使用未知探测天线的完全探测校正的近场远场变换”,IEEE 天线和传播学报,第 71 卷,第 7 期,第 5967-5980 页,2023 年 7 月 IEEE AP-S Piergiorgio LE Uslenghi 奖论文奖 Modeste Bodehou、Gilles Monnoyer、Maxime Drouguet、Khaldoun Al Khalifeh、Luc Vandendorpe 和 Christophe Craeye,“用于 FMCW 雷达的超表面天线”,IEEE 天线和无线传播快报 ... 22,第 5 期,第 1040-1044 页,2023 年 5 月 IEEE AP-S Edward E. Altshuler 奖论文奖 Grigorii Ptitcyn、Mohammad Sajjad Mirmoosa、Amirhosein Sotoodehfar 和 Sergei A. Tretyakov,“时变电磁系统和电路基础教程:时间调制的历史概述和基本概念”,IEEE 天线与传播杂志,第 65 卷,第 4 期,第 10-20 页,2023 年 8 月
通讯员 原子(和分子)光谱中充满了信息,但遗憾的是,由于光谱线的精细结构通常无法解析,因此有些信息无法获取。因此,光谱学家不断努力提高光谱分辨率。然而,光谱分辨率的限制并不总是工具性的,而可能是原子组合所固有的。例如,由于气体原子的热运动,它们在光源传播方向上呈现出一系列速度。现在,如果 vo 是将原子从(尖锐)较低能态提升到(尖锐)较高能态所需的辐射频率(当原子相对于光源静止时),那么远离光源的原子每秒“看到”的波数(即频率)小于 vo。当然,远离光源的原子必须吸收它认为具有频率 vo 的辐射,因此相对于静止光源,该频率必须超过 vo。原子速度在源方向上的麦克斯韦-波尔兹曼分布确保了吸收频率的分布,即使每个原子都有尖锐的能级,即所谓的多普勒增宽。如果只选择相对于源的速度较窄的原子,使它们都以相同的频率吸收,则可以克服多普勒增宽。使用了几种速度选择技术,包括原子束和激光饱和光谱(参见《自然》,235,127;1972 年)。现在,两个研究小组分别描述了另一种处理多普勒增宽的优雅方法(Biraben、Cagnac 和 Grynberg,《物理评论快报》,23,643;1974 年;Levenson 和 Bloembergen,同上,645)。这些作者使用的技术的本质非常简单。这两个研究小组都研究了通常被禁止的 5S
关于导师:Qadeer Khan 教授是印度理工学院马德拉斯分校电气工程系集成电路与系统组的助理教授。他于 1999 年获得印度新德里贾米亚米利亚伊斯兰大学电子与通信工程学士学位,并于 2012 年获得美国俄勒冈州立大学电气与计算机工程博士学位。他的博士工作重点是开发高性能开关直流-直流转换器的新型控制技术。2012 年至 2015 年,他担任高通公司圣地亚哥分公司的电源管理系统主管工程师,2015 年至 2016 年在班加罗尔高通公司工作,参与定义骁龙芯片组各种电源管理模块的系统和架构,以满足不同的智能手机市场需求。 1999 年至 2005 年,他曾就职于摩托罗拉和印度飞思卡尔半导体公司,主要负责设计用于基带和网络处理器的混合信号电路以及用于高压电机驱动器的全芯片集成解决方案。Qadeer Khan 博士拥有 18 项美国专利,并在模拟、混合信号和电源管理 IC 领域撰写/合作撰写了 20 多篇 IEEE 出版物。他担任 IEEE 固态电路杂志、IEEE 超大规模集成系统交易、IEEE 电力电子交易和 IEEE 电力电子快报的审稿人。他的研究兴趣涉及高性能线性稳压器、LDO、开关直流-直流转换器和用于便携式电子产品和能量收集的电源管理 IC
摘要 本届新闻史学家会议论文集的第二部分包含以下 21 篇论文:“第一次信息革命”(Irving Fang);“‘安德罗米达菌株’现象:变异的系统和国际通信政策”(Eliza Tanner);“枪炮还是黄油?:黑人报刊对越南战争的编辑政策”(William J. Leonhirth);“墨西哥的印刷新闻:从印刷机到革命报刊。1536-1821”(Victoria Goff);“二战期间对抗经济学和印刷广告趋势:国税局税收裁定和战争债券运动”(Edward E. Adams 和 Rajiv Sekhri);“正义、进步和保存的共和国:本杰明·奥兰治、花朵和竞技场”(Mary H. Cronin); “马克·福勒和公平主义:1981-1987 年演讲与文章分析”(Jan H. Samoriski);“美国电影在革命俄国的宣传”(James D. Startt);“米尔顿·卡尼夫:总结”(Lucy Shelton Caswell);“坎贝尔的《波士顿新闻快报》:一些不那么枯燥的新闻单”(Alan Neckowitz);“定义戈迪的《淑女之书》中的美国女英雄”(Janice Hume);“第三共和国的文化政治与新闻界”(Andre Spies);“作为宣传工具的综合性报纸:1910-1919 年的威斯康星州选举权运动”(Elizabeth V. Burt); “新闻中的女性:1945 年至 1963 年美国女性在新闻杂志中的呈现”(Karla K. Gower);“谈判阶级和种族:波兰和意第绪语 La