过去 15 年,我花了相当多的工作时间来开发和应用文化视角来审视组织。尽管我对组织研究和其他领域中文化概念的多种使用感到相当不满,但我仍然认为文化焦点提供了一种非常鼓舞人心且具有潜在创造性的方式来理解组织、管理和工作生活。我的兴趣导致了多本书和大量具有理论和/或实证抱负的文章。本书总结并特别发展和扩展了这项工作。我之前的一本书名为《组织的文化视角》,由剑桥大学出版社于 1993 年出版。这本书相当简短和精简。这本书受到学术界的好评,但学生的反响可能不那么好。它重印了几次,但当它最终绝版时,我决定修改和扩充这本书,使其更容易理解。我原本打算进行重大的修改和扩充,但正如通常发生的那样,这项中等雄心勃勃的任务很快就变成了一个全新的、相当耗费精力的项目,即一本新书。本书的雄心壮志和篇幅的增加反映了该主题文献的扩展、我自己最近和当前的概念工作和邻近领域的实证研究,以及更广泛地说,我对该领域的热情。本书约三分之一的内容基于我之前的著作,但这些材料也经过了彻底的修订和更新。主要是第 2、3 和 7 章借鉴了 1993 年卷中的材料。此外,还有一些章节回顾或借鉴了我之前或平行的工作。其中一些是与 Yvonne Billing 和 Dan Kärreman 合作完成的。我很感谢他们允许我将合作成果纳入本文。文中提到了参考文献。本书受益于 Yvonne Billing、Mike Chumer、Simon Down、Bob Kreishner、Alan Lowe 和 Martin Parker 的反馈,以及 2000 年秋季由作者在隆德大学工商管理系讲授的“组织文化”博士课程和由 Diane Grimes 在雪城大学演讲交流系讲授的“高级组织交流”课程的学员的反馈。学生们的反馈鼓励我让文本更易于理解。有人调侃道,虽然记者有时有不写超过七个单词的句子的规定,但我似乎将每个句子的从句限制为七个,这引发了一些修改。我想至少初级读者会欣赏这些。
本报告由 Del Sol Consulting, Inc. (Del Sol) 的工作人员代表密西西比州公共服务委员会编写,Del Sol 是一家灾难恢复咨询公司,专门为面临预先规划潜在自然灾害、应对灾难和有效实施长期恢复战略等艰巨任务的客户提供专家咨询和人员扩充。Del Sol 得到了 Royal Engineers and Consultants, LLC (Royal) 的支持,这是一家提供全方位服务的工程和咨询公司,在灾难恢复计划管理方面拥有丰富的经验。Del Sol 和 Royal 协助委员会审查和分析了密西西比州电力、天然气、水和电信公用事业部门收到的公用事业基础设施审查回复,并制定了本文中包含的总结性调查结果和建议。本报告由一个跨学科小组编写,该小组由 Del Sol 和 Royal 团队成员组成,包括 Michael Dorris、Joanna Ragas、Lisa Goodgion、Thad Thomas、Kirk Rhinehart 和 Leanne Guidry。
这是以下文章的同行评审版本:Zhang, Y, Chen, J, Zhang, Q, Lu, Y, Huang, H, He, Y. Ultrasensitive self-powered UV PDs via depolarization and heterojunction fields combinedly enhanced carriers separation. J Am Ceram Soc. 2021; 105: 392–401,最终版本已发布于 https://doi.org/10.1111/jace.18074。本文可用于非商业用途,并遵守 Wiley 自存档版本使用条款和条件。未经 Wiley 明确许可或适用法律规定的法定权利,不得对本文进行增强、扩充或以其他方式将其转化为衍生作品。不得删除、遮盖或修改版权声明。该文章必须链接到威利在线图书馆 (Wiley Online Library) 上的威利 (Wiley) 记录版本,并且禁止第三方从威利在线图书馆 (Wiley Online Library) 以外的平台、服务和网站嵌入、构建或以其他方式提供该文章或其页面。
这项工作开发了一种用于数字孪生的传感器放置和动态传感器调度决策的方法。数字孪生数据同化被视为一个分类问题,并使用预测模型来训练最佳分类树,这些分类树表示从观察到的数据到估计的数字孪生状态的映射。除了提供快速的数字孪生更新能力之外,生成的分类树还产生可解释的数学表示,可以查询该表示以通知传感器放置和传感器调度决策。针对 12 英尺翼展无人机的结构数字孪生演示了所提出的方法。离线训练数据是通过使用处于一系列结构状态的车辆的预测降阶模型模拟场景生成的。可以使用实验或其他历史数据进一步扩充这些训练数据。在操作中,将训练好的分类器应用于来自物理车辆的观测数据,从而使数字孪生能够快速适应结构健康的变化。在此背景下,我们研究最佳树分类器的性能,并展示它们如何从稀疏传感器测量中进行可解释的结构评估,并为最佳传感器放置提供信息。
摘要:从目前发展现状来看,无芯片射频识别(RFID)传感器在结构健康监测中的应用存在检测难、效果差、设计功能单一等缺点,限制了该技术的进一步发展。因此,提出一种新型RFID应变传感器,实现小型化无芯片RFID编码标签结构紧凑、功能分离。集成圆盘单极子天线使无线测量成为可能。通过单参数应变仿真分析,确定了6个线性度较好的特征参数。采用时间序列数据增强算法和背景噪声数据增强算法对训练集进行扩充。然后利用BP神经网络进行数据融合,训练误差最终收敛到0.0005。设计了有线与无线对比实验,并通过有线实验对无线实验进行优化。无线测量实验结果表明,结合多参数信息融合技术,所提出的传感器与实际应变的平均误差为6.04%,最小误差为0.25%,应变传感器多参数融合监测方法修正了单参数测量的误差,提高了其准确性和鲁棒性。
为了帮助我们的学生选择这些课程,我们还建议在目前的技术选修课列表中扩充一个按学科/兴趣分组的课程列表。下面是分组示例。突出显示的课程目前未列在机械工程技术选修课列表中,但我们希望考虑它们。下面的课程列表已经过审查,以确保我们的学生满足这些课程的先决条件要求。能源/环境 ME 4353 – 替代能源 ME 4373 – 空调 ME 4990 – 发电系统 PTE 4993 - 石油经济分析 ME 4543 – 内燃机材料 ME 4123 – 工程材料故障 ME 4133 – 机械冶金学 ABE 4523 - 生物医学材料 CHE 4143 - 高级聚合物/复合材料 EM 4133 – 复合材料力学流体/热力学 ME 4833 – 国际。流体力学 ASE 4423 – 国际计算机流体动力学 ME 4343 – 中级传热 ME 4543 – 内燃机 数学和科学 IE 4613 - 工程统计学 I IE 4624 - 工程统计学 II IE 4733 – 线性规划 ASE 4233 - 结构动力学 任何 4000 级数学课程
探针。[4] 最近的发展主要集中在探索新的分子结构以扩充 RTP 化合物库,旨在实现更长的波长、更大的斯托克斯位移和无金属或无重原子的有机 RTP 发色团。[5] 在实际应用方面,合成毒性更小、更便宜、更坚固、制备工艺简便、应用场景更强大的 RTP 材料仍然具有很大的需求。为了扩大 RTP 化合物的实际应用,需要克服环境条件下激发三重态的快速非辐射衰变( k nr )和氧猝灭( kq )等挑战,以实现 RTP 的有效活化。[6] 一种有效的方法是将发光体保持在相对刚性的环境中以抑制分子运动,从而降低 k nr ,最好也通过阻止氧扩散到刚性基质中来抑制 kq。刚性化可以通过主客体复合物、[7]晶体结构[8]或通过外部基质[9]将发光体困在刚性相中来实现。在这些策略中,将潜在的RTP发色团掺入无定形聚合物基质中非常有吸引力,因为
海军区域维护中心指挥官 9170 SECOND STREET, SUITE 245 NORFOLK, VA 23511-2325 前言 参考:(a) COMUSFLTFORCOMINST 4790.3 联合舰队维护手册 (b) CNRMC 舰队桌面指南 (FDG) 1. 本造船专家 (SBS) 基于角色的桌面指南 (RBDG) 为 SBS 提供标准化程序,以协助其履行参考 (a) 中概述的职责和责任。参考 (b) 对其进行了扩充,它包含执行维护可用性端到端 (E2E) 流程所有阶段的程序。所有 RMC 都被指示将 SBS RBDG 纳入其运营中。 2. 可以通过 CNRMC 门户网站 https://dodcac.portal.navy.mil/navsea/CNRMC/fdg/default.aspx 访问和下载此 RBDG。任何建议的更改都应使用网站上的更改请求/反馈表提交,或转发至:海军区域维护中心指挥官 9170 Second Street, Suite 245 Norfolk, VA 23511-2245 收件人:Code 710 DAVID J. GALE 分发:仅限电子版,通过 NRMC 内联网 https://dodcac.portal.navy.mil/navsea/CNRMC/fdg/default.aspx
海军区域维护中心指挥官 9170 SECOND STREET, SUITE 245 NORFOLK, VA 23511-2325 前言 参考:(a) COMUSFLTFORCOMINST 4790.3 联合舰队维护手册 (b) CNRMC 舰队桌面指南 (FDG) 1. 本造船专家 (SBS) 基于角色的桌面指南 (RBDG) 为 SBS 提供标准化程序,以协助其履行参考 (a) 中概述的职责和责任。参考 (b) 对其进行了扩充,它包含执行维护可用性端到端 (E2E) 流程所有阶段的程序。所有 RMC 都被指示将 SBS RBDG 纳入其运营中。 2. 可以通过 CNRMC 门户网站 https://dodcac.portal.navy.mil/navsea/CNRMC/fdg/default.aspx 访问和下载此 RBDG。任何建议的更改都应使用网站上的更改请求/反馈表提交,或转发至:海军区域维护中心指挥官 9170 Second Street, Suite 245 Norfolk, VA 23511-2245 收件人:Code 710 DAVID J. GALE 分发:仅限电子版,通过 NRMC 内联网 https://dodcac.portal.navy.mil/navsea/CNRMC/fdg/default.aspx
海军区域维护中心指挥官 9170 SECOND STREET, SUITE 245 NORFOLK, VA 23511-2325 前言 参考:(a) COMUSFLTFORCOMINST 4790.3 联合舰队维护手册 (b) CNRMC 舰队桌面指南 (FDG) 1. 本造船专家 (SBS) 基于角色的桌面指南 (RBDG) 为 SBS 提供标准化程序,以协助其履行参考 (a) 中概述的职责和责任。参考 (b) 对其进行了扩充,它包含执行维护可用性端到端 (E2E) 流程所有阶段的程序。所有 RMC 都被指示将 SBS RBDG 纳入其运营中。 2. 可以通过 CNRMC 门户网站 https://dodcac.portal.navy.mil/navsea/CNRMC/fdg/default.aspx 访问和下载此 RBDG。任何建议的更改都应使用网站上的更改请求/反馈表提交,或转发至:海军区域维护中心指挥官 9170 Second Street, Suite 245 Norfolk, VA 23511-2245 收件人:Code 710 DAVID J. GALE 分发:仅限电子版,通过 NRMC 内联网 https://dodcac.portal.navy.mil/navsea/CNRMC/fdg/default.aspx