当互惠和声誉提供的激励不足时,制度可以让合作持续下去。然而,它们如何做到这一点仍不清楚,特别是考虑到制度本身就是一种合作形式。为了解决这个难题,我们开发了一个基于声誉的合作数学模型,其中两个社会困境相互嵌套。第一个困境的特点是个人成本高或监督不足,不能仅靠声誉来解决。第二个困境是制度集体行动,涉及个人以激励合作的方式做出贡献来改变第一个困境的参数。我们的模型表明,这种嵌套架构产生了杠杆效应。虽然声誉本身不足以激励第一个困境中的合作,但它激励对制度集体行动的贡献,这反过来又加强了第一个困境中最初较弱的合作激励。正如滑轮系统将最小的肌肉力量转化为显著的提升能力一样,机构充当合作滑轮,将最初较弱的声誉激励转化为合作行为的强大驱动力。基于这些结果,我们认为机构已经发展成为社会技术,由人类设计以利用这种社会杠杆效应,就像物质技术旨在利用物理定律一样。
卫星和其他航天器中使用的电子器件暴露在宇宙辐射中。为了确保这些器件的可靠性,应仔细研究辐射的影响。评估电子设备辐射可靠性的主要方法是测量其单粒子效应 (SEE) 截面与离子束电离功率的关系。之前已经发表了许多关于太空应用的 SEE 结果 [1-4]。本文讨论的研究旨在确定电子设备对单粒子闩锁 (SEL) 和单粒子翻转 (SEU) 的灵敏度。对十种不同类型的 CMOS 器件进行了 SEE 测量,包括 ADC、DAC、模拟开关、MOSFET 驱动器、数字合成器、延迟缓冲器和晶体振荡器。
将残余应力效应纳入塑性、断裂和疲劳裂纹扩展模型以评估铝制船舶结构的可靠性 1.0 目标。 1.1 本项目的目标是开发一种经过实验校准和验证的计算工具,该工具可准确预测结构铝合金在残余应力影响下因疲劳和延性断裂而产生的塑性响应和失效。该数值工具不仅可用于铝制船舶结构的可靠性评估和生存力分析,还可用于制定船舶设计和优化的断裂控制计划。 2.0 背景。 2.1 近年来,计算力学的快速发展使工程师能够分析复杂的船舶结构、评估结构可靠性和优化结构设计。因此,对更精确的材料模型的需求变得越来越明显;特别是当最小化设计裕度成为重量优化或延长寿命的方法时。 2.2 船舶结构可能会受到大海或事故(如碰撞和搁浅)造成的极端载荷条件的影响。军用舰船在作战中还要承受严峻的载荷,在极端条件下,舰船结构可能会发生较大的塑性变形,这种变形可能是单调的,也可能是循环的,从而导致结构失效。2.3 到目前为止,绝大多数结构分析采用经典的 J 2 塑性理论来描述金属合金的塑性响应,该理论假设静水应力和应力偏量第三不变量不影响塑性行为。然而,越来越多的实验证据表明,J 2 塑性理论中的假设对许多材料来说是无效的。Gao 等(2009)注意到 5083 铝合金的塑性响应与应力状态有关,并提出了 I 1 -J 2 -J 3 塑性模型。2.4 等效断裂应变通常用作延性断裂准则,人们普遍认为它的值取决于应力三轴性(Johnson and Cook,1985)。然而,最近的研究表明,单独的应力三轴性不足以表征应力状态对延性断裂的影响。Gao 等人(2009)开发了一种应力状态相关的延性断裂模型,其中失效等效应变表示为应力三轴性和应力偏差的第三不变量的函数,并且针对 ABS Grade DH36 钢校准了该断裂模型。2.5 Gao 团队(Jiang, Gao and Srivatsan;2009)的先前研究开发了一种不可逆内聚区模型来模拟疲劳裂纹扩展。该模型已成功针对 7075 铝合金进行校准,并预测了紧凑拉伸剪切试样中的疲劳裂纹扩展。数值结果捕捉了加载模式和过载对疲劳裂纹扩展速率的影响。2.6 焊接接头广泛应用于船舶结构。然而,它们给建模和分析带来了很大的复杂性,例如母材、焊件和热影响区的材料行为和特性不同;焊趾处的几何不连续性(这会改变应力分布并导致焊趾处出现高应力)和残余应力。这些因素加剧了施加在底层材料上的局部应力,降低了不考虑此类影响的材料模型的准确性。焊缝通常不会在结构尺度上以这种详细程度建模,但由于这些原因,故障通常会在这个区域开始
卫星和其他航天器中使用的电子设备暴露在宇宙辐射中。为了确保这些设备的可靠性,应仔细研究辐射的影响。评估电子设备辐射可靠性的主要方法是测量其单粒子效应 (SEE) 截面与离子束电离功率的关系。之前已经发表了许多用于太空应用的 SEE 结果 [1-4]。本文讨论的研究旨在确定电子设备对单粒子闩锁 (SEL) 和单粒子翻转 (SEU) 的灵敏度。对十种不同类型的 CMOS 设备进行了 SEE 测量,包括 ADC、DAC、模拟开关、MOSFET 驱动器、数字合成器、延迟缓冲器和晶体振荡器。
Great North Road 太阳能公园和 One Earth 太阳能农场计划均影响特伦特河相关受保护的河流砂砾矿床大面积区域。林肯郡的 One Earth 太阳能农场计划也位于未来砂砾供应的搜索区域。任何破坏这些矿床更多区域的开发计划都有可能影响未来的砂砾供应。然而,潜在的额外累积影响被认为是很小的,因为砂砾矿床大面积延伸到计划边界之外,并且表 2.1 中列出的矿床受影响的额外受保护矿物面积相对较小,并且影响时间有限。
由于全球化和技术进步,全球电子商务显着增长(Duong&Ha,2021)。因此,传统供应链未能为数字化转型奠定基础(Durst 等人,2019)。许多当前的研究都强调了供应链经理在提出转型供应链所需的数字工具方面所面临的困难(de Assis Santos & Marques,2022;Can Saglam 等人,2021;Chiarini 等人,2020)。风险管理在现代供应链中至关重要,因为它复杂、不可预测且具有固有的不确定性(Ahlqvist 等人,2023)。在过去几年中,一系列灾难和危机严重扰乱了全球供应链。冠状病毒大流行(COVID-19)的爆发说明了全球环境的不稳定和不可预测性(Bechtsis 等人,202)。全球商业风险的控制和缓解已成为学术界和实践界众多研究的主题(El Baz & Ruel,2021;Birkel & Hartmann,2019;Bagal 等,2018)。此外,认识到预期的挑战也将至关重要,例如供应链在疫情后将如何运作,活动将如何在国家内部或国家之间开展,以及为未来类似的危机做好准备(Waqas 等,2022)。由于制造部门在过去几个月一直处于关闭状态,并且 COVID-19 限制措施在全球范围内仍在继续,供应链经理正在寻找虚拟解决方案(de Assis Santos & Marques,2022)。
投资是指对物质资本和人力资本的支出,是按支出法计算的国内生产总值的组成部分之一。乘数效应解释了由于投资变化而导致的国民收入变化程度。本研究旨在找出总投资与经济增长之间的关系,并进一步使用线性回归模型估算尼泊尔经济的投资乘数系数,该模型取 2002/03 财年至 2022/23 财年的时间序列数据。国内生产总值是因变量,资本形成总额是自变量。二手数据是从尼泊尔中央银行的出版物中收集的,并使用 SPSS 统计软件进行处理和分析。尼泊尔在此期间的资本形成总额代表总投资。通过对收集到的数据的分析,可以发现资本形成总额与国内生产总值之间存在正相关且显著的关系。估计的投资乘数系数为 2.645(t 值 = 23.772;p 值 <0.001)。
该项目评估了水质,并强调了改善监测实践的关键发现。研究表明,某些药物化合物始终以可测量的浓度存在,强调需要在废水处理厂附近以及在上游和下游的地表水附近进行更频繁的监测。分析方法可能会受到样本条件(例如pH水平和存储)的影响,需要仔细管理样本矩阵干扰以及使用合适的内部标准。该项目建议将事件数据与基于效果的监测集成以评估水毒性,尽管仍然需要标准化的生物测定。此外,监测对生态系统生物多样性的影响,尤其是生物体繁殖,对于准确确定毒性特征至关重要。该研究还强调了广泛的化学筛查的重要性,
在原核生物中发现的多种抗病毒防御机制中,CRISPR-Cas 系统是已知的唯一一种用于检测和破坏噬菌体和质粒的 RNA 编程途径。第 1 类 CRISPR-Cas 系统是这些适应性免疫系统中分布最广泛、种类最多的系统,它使用 RNA 引导的多蛋白复合物来寻找外来核酸并触发其破坏。在这篇综述中,我们描述了这些多亚基复合物如何靶向和切割 DNA 和 RNA,以及调节分子如何控制它们的活性。我们还重点介绍了它与使用单蛋白效应子的第 2 类 CRISPR-Cas 系统以及其他类型的细菌和真核免疫系统的异同。我们总结了第 1 类 CRISPR-Cas 系统在 DNA/RNA 修饰、基因表达控制和核酸检测方面的当前应用。
迅速变化的劳动世界对经济和社会产生了影响,这在很大程度上是由于气候紧急情况和新冠疫情造成的,这些影响凸显了解决就业赤字和不平等问题的紧迫性。2020 年,全球失去了超过 2.55 亿个全职工作岗位,1 2022 年的工作时长仍远低于危机前的水平,2 这表明复苏进程遭遇重大挫折。事实上,尽管各国在疫情期间增加了公共支出,并采取措施保障就业和收入,但在大多数情况下,它们的应对措施都缺乏战略和长期愿景。全球气候危机和世界许多地区能源成本飙升,加剧了向低碳经济转型的紧迫性,而低碳经济的基础是全民公平转型。