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摘要 目的:需求不确定性或虚假需求的风险将导致牛鞭效应的产生。本研究论文将通过使用计算机系统来研究信息的偏见和库存的实际订单。 设计:本研究旨在解决这一差距,对 2017 年至 2024 年期间的 40 篇文章进行了系统文献综述。文章来源是 Web of Science 和 Scopus,使用 PRISMA 协议和 TCCM 框架。 发现:本研究的结果是信息在从最终消费者到达制造商时被放大,各种研究发现的主要原因是交货时间。其中还发现了与牛鞭效应相关的因素。 原始价值:本研究为制造商、供应商、投资者、管理人员在补货政策制定和资源有效利用方面提供了见解。本研究的主要意义在于为新创业公司提供如何维持库存的见解。 关键词:供应链、企业家、数据库。 介绍 为了实现最佳的供应链绩效,应该采取许多行动。然而,这些选择有时会与同一供应链中所有参与者的目标相冲突(Cannella, S., Dominguez, R., Ponte, B., & Framinan, JM (2018))。供应链利益相关者的主要目标是实现自己的目标,但这种以自我为中心的做法可能导致执行不力。根据 Schisgall, O. (1981) 的说法,宝洁公司是第一家描述牛鞭效应的公司。它基于传统的产能限制方法(Cannella, S., Dominguez, R., Ponte, B., & Framinan, JM (2018))。大多数研究表明,牛鞭效应源于他们从零售商、批发商、时尚变化、产品生命周期等不同方面收到的扭曲信息(Cannella et al., 2018);(Cuong et al., 2023);(Ponte et al., 2021); (Dominguez 等人,2020 年)。但问题是,所有组件都应同时使用数据库管理系统进行分析。为了填补这一空白,本研究使用系统文献综述方法,全面了解影响生产水平的变量,这些变量与牛鞭效应有关。本研究旨在实现以下目标:(1)系统地回顾现有的关于牛鞭效应对库存成本、生产水平和客户满意度的文献综述,(2)识别、分析和总结牛鞭效应的变量。PRISMA 协议借助
经过几十年的全球经济一体化,世界经济正在分裂。为了衡量这一点,我们引入了一个地缘政治分裂指数,该指数基于具有时变参数和随机波动性的动态分层因子模型。然后,我们使用结构向量自回归和局部投影来评估分裂的因果影响。分裂加剧对全球经济产生负面影响,新兴经济体受到的影响大于发达经济体。值得注意的是,分裂的负面影响是立竿见影的,而分裂减少的好处则是逐渐显现的。部门分析表明,与全球市场密切相关的行业受到的不利影响更大。最后,我们强调了不同地缘政治集团之间分裂影响的显著差异。
该短期课程面向从事辐射效应和辐射硬电子领域的学生、研究人员和工程师。此外,还将与实施这些系统的设备、电路和系统设计人员和管理人员相关。它为 IEEE NSREC 与会者提供了一个独特的机会,使他们能够从优秀讲师的专业知识以及对该领域最先进知识的批判性回顾中受益。将向每位参与者提供详细课程笔记的电子版。将提供继续教育学分 (CEU)。对于感兴趣的与会者,将在短期课程结束时进行考试。该课程价值 0.6 CEU,并得到 IEEE 和国际继续教育与培训协会 (IACET) 的认可。
我们研究了光折变效应对用于连续变量片上实验的铌酸锂集成量子光子电路的影响。研究了电路的主要构建块,即腔体、定向耦合器和周期性极化非线性波导。这项工作表明,即使光折变效应弱于空间模式跳跃,它们也可能影响片上量子光子学实验的成功。我们详细描述了导致识别此可能问题的表征方法。我们还研究了设备加热在多大程度上代表了抵消此影响的可行解决方案。我们重点研究了 775 nm 光引起的光折变效应,背景是 1550 nm 电信波长的非经典光的产生。
电离辐射会导致电子系统的退化。对于存储设备,这种现象通常表现为存储数据的损坏,在某些情况下,在操作过程中电流消耗突然增加。在这项工作中,我们提出了增强的实验仪器,以对电子系统进行深入的单粒子效应 (SEE) 监控和分析。特别是,我们专注于存储设备中的单粒子闩锁 (SEL) 现象,其中测试需要电流监控和控制。为了揭示所提出的仪器的特性和功能,我们展示了 PROBA-V ESA 卫星上使用的 SRAM 存储器案例研究的结果。在这项研究中,我们在两个不同的辐照设施中使用质子和重离子进行了实验活动,展示了仪器的功能,例如同步、高采样率、快速响应时间和灵活性。使用这种仪器,我们可以报告观察到的 SEE 的截面,并进一步研究它们与观察到的电流行为的相关性。值得注意的是,它可以识别 95% 的单事件功能中断 (SEFI) 是在 SEL 事件期间触发的。
摘要最近建立了所有局部非热(NH)对称类别中点间隙拓扑的分类。但是,由此产生的元素周期表中的许多条目仅在正式环境中进行了讨论,并且仍然缺乏物理解释,从它们的庞大 - 边界通信角度来看。在这里,我们得出了所有二维相的边缘特征,并具有内在的点间隙拓扑。虽然在一个维点间隙拓扑中总是会导致NH皮肤效应,但NH边界物理学在两个维度上显着丰富。我们发现了两类的非铁质边缘状态:(1)地下点,其中皮肤效应仅在单个边缘动量下发生,而其他所有边缘动量都没有边缘状态。在半无限边界条件下,点间隙因此完全关闭,但仅在单个边缘动量下。(2)NH特殊点分散,其中边缘状态在所有边缘段持续存在,并提供异常数量的对称性保护的异常点。令人惊讶的是,后一类系统允许在所有通用边缘终止沿所有通用边缘终端具有有限的边缘状态有限的边缘状态。同时,点间隙仅沿真实和虚构的特征值轴关闭,实现了一种新型的NH光谱流。
脂肪酸丙戊酸(2-丙基戊酸,VPA)几十年来一直被频繁用于治疗多种神经病,如偏头痛、躁郁症和癫痫(7、8)。这种抗惊厥药物是一种 HDAC 抑制剂,可改变许多关键细胞过程中的基因表达(9)。VPA 对 HDAC 的抑制通过增强细胞生长和分化来影响细胞存活,同时抑制细胞凋亡和炎症(10)。因此,由于肿瘤细胞中 HDAC 表达升高且具有成本效益的特点,VPA 对 HDAC 抑制的影响已成为癌症治疗中的广泛首选(11)。与传统治疗方法相结合,分子靶向疗法作为抗癌策略引起了极大关注。因此,这种协同治疗方法已被证明可以抑制多种癌症类型的肿瘤增殖和转移(6)。尽管许多实验研究已经调查了无毒 VPA 对癌细胞的影响和益处,但人们对 VPA 对健康人体细胞与癌细胞相比的分子反应知之甚少。为了实现这一目标,我们使用 VPA 处理的 HEK293T 细胞系作为
Riitesh效应是一个整体的治疗框架,该框架整合了Riitesh Mudraa,小天堂循环和积极的肯定,以解决神经系统和情感幸福感。本文探讨了Riitesh效应的科学基础,强调了Riitesh Mudraa作为核心组成部分的实践。通过将古代印度手势(Hasta Mudras)与现代穴位化和神经生理学原理相结合,Riitesh Mudraa已被证明可以支持患有脑瘫,帕金森氏病,ADHD,焦虑和其他神经退行性疾病的人。本研究介绍了Riitesh效应的结构化应用,突出了其治疗影响,并讨论了将其确立为全球公认的互补疗法的未来研究方向。
