岛津是日本工业 X 射线检测机的顶级品牌,市场份额超过 20%。“当我去一家电气设备制造商维修我们交付的机器时,客户说,‘我们依靠你们,因为你们的产品支撑着我们品牌的声誉。’这句话让我意识到我的工作的重要性,”无损检测业务部助理经理 Kenichi Maeda 回忆道。岛津 X 射线检测机的历史可以追溯到 1930 年。当金属焊接时,过程中产生的热量有时会在材料中产生气泡。这会降低材料的强度,即使其外观没有变化,这经常会在炼钢行业造成问题。无损 X 射线检测机对于防止此类问题至关重要。岛津利用日本明治时代(1868-1912 年)以来积累的丰富 X 射线技术,开发和生产了各种满足炼钢行业需求的 X 射线检测系统。虽然炼钢对无损检测机的需求仍然存在,但目前最大的需求是
3 研发成本为 I 期试验 400 万至 800 万美元,II 期试验 1300 万至 8000 万美元(Adams & Brantner,2006;Sertkaya、Birkenbach、Berlind & Eyraud,2014)。从药物发现到 FDA 批准的平均时间为 5 至 8 年(Garfinkel & Hammoudeh,2020)。平均而言,只有 10% 进入 I 期、16% 进入 II 期和 50% 进入 III 期的项目能够获得 FDA 批准(Hay、Thomas、Craighead、Economides & Rosenthal,2014)。 4 其中一个例子是 2017 年日本大型制药公司明治制果将抗生素 SPR994 授权给初创公司 Spero,其具体目标就是“启动 SPR994 的 I 期研究,然后直接进入针对社区获得性尿路感染的关键 III 期研究”。2 Spero 在许可活动之前的一轮融资中筹集了 5170 万美元,其主要风险投资人包括 Atlas、SR One 和 Google Ventures。资料来源:https://endpts.com/shooting-for-phiii-spero-tees-up-a-new-lead-antibiotic-in-licensed-cheap-as-it-lines-up-86m-ipo/。
摘要 本文重新审视了中日现代化道路对比的旧论点。它发展了一个新的分析框架,以探讨意识形态和意识形态变革——明治时期日本果断转向西方,而清朝中国对西方帝国主义的反应迟缓——是这些对比道路背后的主要驱动力。我们的框架和历史叙述突出了德川日本封建、分散的政治制度与清朝中国的中央集权官僚制度之间的对比,这是推动不同意识形态调整模式的关键决定因素。我们认为,1894-95 年日本对中国的海军胜利在当时的中国帝国意识形态下是无法证明的,因此成为中国随后意识形态转型的催化剂,中国通过借鉴日本成功的明治维新制度和意识形态来实现这一转型。我们的分析框架是从比较历史叙述发展而来的,它为我们理解政治和经济变革提供了新的见解,即意识形态和意识形态变革的重要性。关键词 : 意识形态、意识形态变迁、中国、日本、经济发展、经济分化、明治维新、集权、分权
撰写:Kasandra Reyes Fernandez对波特兰州立大学经济学系的工作论文的贡献:EC445,“比较经济体系”,2024年12月15日; I + 16页为约翰·霍尔(John Hall)教授摘要准备:这项询问旨在确定已经从其封建时代开始,其特征是田园和王国作为现代民族国家的发展,日本的经济历史揭示了可见的资本主义变体。强调这些变体有助于我们定义不同的时代,这也为观察者提供了对日本经济发展的感觉。在推进这一论文时,第一部分考虑了在Tokugawa时代发现的资本主义变体之间的差异,以及1868年之后,被指定为明治时代。重点应放在Tokugawa Shogunate的经济基础上,而在Meiji恢复期间的新生工业化。然后,我们将考虑到通过国有领导的倡议和名为Zaibatsu的大型综合公司促进的成熟工业资本主义的兴起。那么,我们将考虑战后时代的经济学,强调日本从1948年开始的迅速恢复;政府政策,技术采用和工业现代化所驱动的扩张。那么,我们将考虑当代面向市场的资本主义,重点关注日本的全球经济一体化,消费市场的影响以及房地产泡沫以及随后的挑战。JEL分类代码:N15,P11,P12关键词:经济增长,Keiretsu System,Meiji Restoration,通过考虑这些相对截然不同的阶段,该询问将突出日本的经济进化如何受到不同的社会政治变量,政府干预以及与全球动态的互动的影响。
人与非人类之间的亲密关系一直是跨文化流行文化中的热门主题。虽然这种现象在西方很常见,但日本的流行文化,如漫画、动画和游戏,也提供了很多这种亲密关系的例子。在这次演讲中,我们将介绍我们对人类与非人类,特别是机器或人工智能 (AI) 之间亲密关系的性别话语和媒体表现的初步分析的一些发现。借鉴定性方法,我们的演讲将基于两个最近的案例:a) 由三养胜吾执导的真人科幻浪漫电影《AI Love You》(2016 年);b) Gatebox 于 2016 年制作的美少女 AI(也称为全息图或虚拟助手)——名为 Azuma Hikari。我们将探讨性别意识形态如何体现在日本流行文化中关于与 AI 浪漫的话语形象和观念中,并从比较文化角度以及性别、性欲和欲望的角度讨论这些案例。 Hiromi Tanaka 博士是东京明治大学信息与通信学院的副教授。她在德国波鸿鲁尔大学获得社会学博士学位 (Dr. rer. soc.)。她专攻女性主义文化和媒体研究。她的研究涉及通过数字技术实现的性别、性欲和亲密关系的转变。目前,她正在从事多个资助项目,包括情感人工智能 (UKRI-ESRC/JST-RISTEX) 和社交媒体 (MEXT/JSPS Kaken)。今年和明年,她将以访问学者的身份留在阿姆斯特丹大学 (UVA) 的阿姆斯特丹文化分析学院 (ASCA)。
Masaki Azuma , Tokyo Institute of Technology, Japan Chen Biao , Northwestern Polytechnical University, China Zhongchun Chen , Tottori University, Japan Kenji Doi , Osaka Yakin Kogyo Co., Ltd., Japan Ayman Hamada Abdelhady Elsayed , Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI), Egypt Masayoshi Fuji , Nagoya Institute of Technology, Japan Masashi Fujinaga , JPMA Adviser, Japan Hiroshi Fujiwara , Ritsumeikan University, Japan Hiroki Hara , Tungaloy Corporation, Japan Norimitsu Hirose , Höganäs Japan KK, Japan Kuen-Shyang Hwang , National Taiwan University, Taiwan Kenji Iimura , University of Hyogo, Japan Miki Inada , Kyushu University, Japan Keiichi Ishihara , Kyoto University, Japan Takashi Itoh , Nagoya University, Japan Shota Kariya , Osaka University, Japan Hidemi Kato , Tohoku University, Japan Masaki Kato , Doshisha University, Japan Masaru Kawakami , Fuji Die Co., Ltd. ,日本日本日本Teiichi Kimura的日本Katmi Kikuchi,日本高级陶瓷中心,Akira Kishimoto,日本Yoshitaka kitamoto,东京吉塔克山。 ,日本山高马西岛,霍西大学,日本木叶莫里塔,国家材料科学研究所(NIMS),日本新吉穆尔托,九州大学,日本日本伊萨哈塔塔卡哈塔(AIST),日本 Naoyuki Nomura,日本东北大学 Gaku Obara,日本明治大学 Tomoya Ohno,日本北见工业大学 Chikara Ohtsuki,日本名古屋大学
摘要这项研究涉及三维热机械波传播行为,在三明治复合纳米板中使用超材料蜂窝核心层和双功能分级(FG)超速验表面层。由于其用于高温应用的潜力,纯镍(Ni)是蜂窝核层的首选,并且对于地表层而言,首选Al 2 O 3 /Ni陶瓷金属基质。在具有功率定律分布的金属 - 陶瓷矩阵中,石墨烯血小板(GPLS)的功能分布(GPLS)在三种不同的模式分布(type-u,type-x和type-o)中提供了双FG的性能。核心和表面层的机械和热材料特性以及加强GPL是温度依赖的。板厚度上温度变化的模式被认为是非线性的。通过将正弦的高阶剪切变形理论(SHSDT)与非局部积分弹性和应变梯度弹性理论相结合来获得三明治纳米板的运动方程。波动方程是通过使用汉密尔顿的原理确定的。参数模拟和图形表示,以分析蜂窝大小变量,波浪数,功率定律指数,GPL分布模式,GPL分布模式,GPL重量比以及温度上升对超固固性三明治板中三维波传播的影响。分析的结果表明,根据所需的参数和条件,可以对三明治纳米板的3D波传播进行显着修改或调整。因此,预计所提出的三明治结构将为高温或低温环境中的空气,空间和海底车辆中的雷达/声纳隐身应用提供基本贡献,保护微型机械设备免受高噪声和振动的保护,软机器人的应用,以及可穿戴的健康和保护设备和保护设备。