Mahima Hada Mahima.hada@baruch.cuny.cuny.edu NVC 12-240(646-312-3240)目标营销策略与B2B和B2C市场中实质性问题的研究有关。 它本质上是研究的多学科领域,因此其理论和经验基础相当广泛。 本课程旨在使PhD学生了解构成营销策略研究的底石的多种方法(定性访谈,实验,事件研究,结构模型)的多种方法(由经济学,社会学和管理产生)。 教学方法在营销策略研究中有许多有趣的分析水平:个人,二元,团体,公司,组织间和行业水平。 我试图将这些课程和文献沿着这些分析单位与公司作为重点构建:公司,二元组,超越二元组和新兴主题。 实质性会话与理论会议混合在一起。 几次会议还分配了“工具包读数”(来自所需文本),以确保博士生接触到广泛的经验方法。 课程材料每周的读数都可以在Newman Library数据库中找到。 必需的文本:评估营销策略绩效,编辑。 克里斯汀·摩尔曼(Christine Moorman)和唐纳德·R·莱曼(Donald R. Lehmann),马萨诸塞州剑桥市:市场科学学院。 分级课程讨论20%的概念图(每个5%,每个)20%审查论文15%研究项目创意页面15%最终论文和呈现30%,请注意,所有课程的出勤都是课程的要求。Mahima Hada Mahima.hada@baruch.cuny.cuny.edu NVC 12-240(646-312-3240)目标营销策略与B2B和B2C市场中实质性问题的研究有关。它本质上是研究的多学科领域,因此其理论和经验基础相当广泛。本课程旨在使PhD学生了解构成营销策略研究的底石的多种方法(定性访谈,实验,事件研究,结构模型)的多种方法(由经济学,社会学和管理产生)。教学方法在营销策略研究中有许多有趣的分析水平:个人,二元,团体,公司,组织间和行业水平。我试图将这些课程和文献沿着这些分析单位与公司作为重点构建:公司,二元组,超越二元组和新兴主题。实质性会话与理论会议混合在一起。几次会议还分配了“工具包读数”(来自所需文本),以确保博士生接触到广泛的经验方法。课程材料每周的读数都可以在Newman Library数据库中找到。必需的文本:评估营销策略绩效,编辑。克里斯汀·摩尔曼(Christine Moorman)和唐纳德·R·莱曼(Donald R. Lehmann),马萨诸塞州剑桥市:市场科学学院。分级课程讨论20%的概念图(每个5%,每个)20%审查论文15%研究项目创意页面15%最终论文和呈现30%,请注意,所有课程的出勤都是课程的要求。就像阅读所有论文一样,并准备对所有论文进行深入讨论。
海洋循环对地球的气候产生了很大的影响,尤其是通过将热量运送到欧洲。淡水供应向北大西洋和北欧海洋的变化已被认为在海洋循环发生变化背后具有驱动作用,从而导致了过去的气候变化。这一直是令人关注的原因,并且广泛讨论了当前大西洋子午翻转循环的崩溃。提示突然的气候变化的建议理论是Stommel的经典盒子模型,它连接到热盐循环。热盐循环与密度差异有关,并通过影响温度和盐度的物理过程维护。源自温度和盐度对驾驶密度差异有相反的影响,斯梅尔的理论解释了可能的含义,例如不同的海洋循环系统,这可能是稳定或不稳定的。本文涉及淡水供应如何影响热盐循环。Stommel关于海洋系统双重稳定性的理论应用于热盐循环和古气候。Stommel的理论可以解释在年轻的Dryas时期的海洋循环的“关闭”,从而引起准周期性的Dansgaard-Oeschger事件,并以半球之间的Seesaw效应。总而言之,斯梅尔的简单盒子模型为热盐囊性提供了概念图,这可能是过去气候变化的关键因素,但在不久的将来不太可能导致突然的变化。
1。Hongjun Jeong,Heesoo Jung,Gayeong Kim,Juann Kim,Ko Keun Kim,Hogun Park*,增强了具有相关性相对数字编码的知识图中的感应数值推理,Proc。,2025年。(接受,接受率:24%,选择用于口头表现)2。Jiwon Jeong,Hogun Park*,通过信息理论分解,在自我监督学习中平衡平滑图,Proc。网络会议(www 2025),2025。(接受,接受率:19.8%)3。Jiwon Jeong,Hyeju Jang*,Hogun Park*,大型语言模型是更好的逻辑谬误推理者,具有反驳,解释和目标及时意识及时及时的配方,Proc。在ACL美洲章节2025年度会议(NAACL 2025调查结果),2025年。(接受)4。Hyunju Kang+,Geonhee Han+,Hogun Park*,Audiogenx:文本待办事项生成模型上的解释性,Proc。,2025年。(接受,接受率:23.4%,)5。Sangho Lee,Il Yong Chun*,Hogun Park*,MAMS:视频字幕的模型 - 敏捷模块选择框架,Proc。,2025年。(接受,接受率:23.4%,选择用于口头陈述(前6.1%纸))6。Jimyeong Han,Sangpil Kim*,Hogun Park*,Mela:多事件本地化回答视频问题回答的框架,Proc。(接受)7。第40届ACM/SIGAPP在应用计算(SAC)的第40届ACM/SIGAPP研讨会,2025年。Jongwon Park+,Heesoo Jung+,Hogun Park*,Cimage:利用蒙面图自动编码器中的有条件独立性,Proc。 第18届ACM Web搜索和数据挖掘国际会议(WSDM),2025年。 (接受率:17.3%,被选为口头表现(前6.5%纸))8。 Young-gon Kim +,Hyunju Kang +,Beomki Lee +,Hyeok-Jae Jang,Jong-Ho Park,Jonghee HA,Hogun Park *,Jong-Won Kim *,一系列无义介导的mRNA衰减效率,沿突变约束的程度,沟通生物学,自然portfolio,Dive,Dive,20224 (影响因子:5.2,JCR期刊排名:前11.5%)9。 Suonwook Park,Donghoon Lee*,Hogun Park*,通过概念图和响应解开,基于知识的系统来增强知识追踪,Elsevier,2024年。 (影响因子:7.2,JCR期刊排名:前13.5%)10。Jongwon Park+,Heesoo Jung+,Hogun Park*,Cimage:利用蒙面图自动编码器中的有条件独立性,Proc。第18届ACM Web搜索和数据挖掘国际会议(WSDM),2025年。(接受率:17.3%,被选为口头表现(前6.5%纸))8。Young-gon Kim +,Hyunju Kang +,Beomki Lee +,Hyeok-Jae Jang,Jong-Ho Park,Jonghee HA,Hogun Park *,Jong-Won Kim *,一系列无义介导的mRNA衰减效率,沿突变约束的程度,沟通生物学,自然portfolio,Dive,Dive,20224(影响因子:5.2,JCR期刊排名:前11.5%)9。Suonwook Park,Donghoon Lee*,Hogun Park*,通过概念图和响应解开,基于知识的系统来增强知识追踪,Elsevier,2024年。(影响因子:7.2,JCR期刊排名:前13.5%)10。
近年来,在信息化教学的推动下,思维可视化工具在教学中的应用不断发展。思维可视化工具作为一种以图形图像为主要手段的技术,可以通过图形技术展示学习过程中的思维方法和思维路径。人类对外界信息的获取80%以上来源于视觉[1]。思维可视化工具不仅可以直观地描述显性知识,还可以将隐性知识显性化,从而更好地实现知识的开发、传播和创新。在教学过程中应用思维可视化工具可以促进学生的批判性思维能力,同时可以提高学生的学习成绩和合作学习[2,3]。使用思维可视化工具进行学习的学生会更好地理解知识[4]。目前思维可视化采用的工具主要有思维导图、概念图、认知图、语义网络等。其中,思维导图是研究和应用最为广泛的。在思维可视化的实际开发和应用中,最基本的要求是能够绘制思维导图。思维导图是一种具有代表性的思维可视化工具,是将抽象思维、发散思维具体化的方法,有助于学生掌握和理解知识,培养创造性思维能力和逻辑能力。技术的不断更新促进了思维可视化工具的发展。一些新型思维可视化计算机软件在教学中的应用逐渐受到重视,并成为
MARES 方法 xviii 1 200 公里范围内陆上和海上风速的全球概览 27 距岸上 100 米海拔高度 2 印度尼西亚为新加坡供电的 2.2 千兆瓦浮动太阳能 29 3 全球潮差分布 30 4 潮汐拦河坝示意图 (a) 和拉朗斯潮汐发电厂 (b) 31 5 潮汐装置 31 6 年平均波浪能的全球分布 32 7 世界海温梯度图 33 8 海洋热能转换潜力和发电厂地图 34 9 盐度梯度逆电渗析过程 35 10 盐度梯度压力减缓渗透过程 36 11 全球洋流 37 12 IHI 深海洋流演示涡轮机,100 千瓦 38 13 西澳大利亚海岸并网波浪发电站 41 14 直布罗陀波浪能发电设施 42 15 浮动式海上风电设施 43 16 海洋热能转换设施概念设计 44 17 Nova Innovation 的潮汐阵列 45 18 净零情景下的海洋发电,2000-2030 51 19 氢源 53 20 ABL 集团设计的氢动力船舶的首批效果图 58 21 氢动力 65 吨港口拖船概念图 58 22 东南亚具有可再生能源微电网潜力的岛屿位置 61 23 混合浮动风能和波浪平台 62 24 混合波浪、风能和太阳能设备 63
图 1 2019 年摩尔多瓦、邻近系统或 ENTSO-E 成员的电力在最终能源消费总量 (TFEC) 中的份额 ................................................................................ 5 图 2 2020 年电力供应的发电源份额 ............................................................................................. 15 图 3 摩尔多瓦可再生能源装机容量(截至 2020 年 12 月) ............................................................................. 16 图 4 摩尔多瓦现有的输电网络 ............................................................................................. 17 图 5 2010-2019 年各部门电力消耗 ............................................................................................. 19 图 6 2019 年摩尔多瓦各季节平均预测日电力需求 ............................................................................. 20 图 7 摩尔多瓦 2015 年 1 月至 2021 年 12 月的月度电力供应量 ................................................................................. 20 图 8 可再生电力发电的技术潜力(按技术) ................................................................................. 21 图 9 摩尔多瓦可再生能源发电 ................................................................................................. 22 图 10 电力系统灵活性层次 ............................................................................................................. 24系统整合不同阶段的关键特征和挑战 ...................................................................................................... 24 图 12 2020 年至 2025 年可再生电力容量报酬政策类型 ........................................................................ 27 图 13 按地区和投产日期划分的平均拍卖价格 ........................................................................................ 27 图 14 带收益的公用事业规模太阳能光伏项目的指示性加权平均资本成本 ............................................................. 29 图 15 2012 年至 2017 年,每四分之一小时交易对德国储备需求的影响 ............................................. 35 图 16 欧洲大陆单一日内耦合 (SIDC) 的地理范围和实施阶段 ............................................................................................. 37 图 17 典型的带短期存储的太阳能区域供热网络示例 ............................................................................................. 46 图 18 部门耦合的概念图 ............................................................................................................................. 49
摘要。人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的最新进展有望改善政府。鉴于人工智能应用的先进功能,至关重要的是,这些应用必须使用标准的操作程序、明确的认知标准嵌入其中,并按照社会的规范期望行事。随后,多个领域的学者开始概念化人工智能系统可能采取的不同形式,强调其潜在的好处和缺陷。然而,文献仍然支离破碎,公共管理和政治学等社会科学学科的研究人员以及人工智能、机器学习和机器人技术等快速发展的领域的研究人员都在相对孤立地开发概念。尽管有人呼吁将新兴的政府人工智能研究正式化,但缺乏一个平衡的描述,以涵盖理解将人工智能嵌入公共部门环境的后果所需的全部理论观点。在这里,我们使用概念图来识别人工智能多学科研究中使用的 107 个不同术语,从而统一社会和技术学科的努力。我们归纳地将它们分为三个不同的语义组,分别标记为 (a) 操作、(b) 认知和 (c) 规范领域。然后,我们在此映射练习的结果基础上,提出三个新的多方面概念,以综合、前瞻性的方式研究基于人工智能的政府系统 (AI-GOV),我们称之为 (1) 操作适应性、(2) 认知完备性和 (3) 规范显著性。最后,我们将这些概念用作 AI-GOV 概念类型学的维度,并将每个概念与新兴的人工智能技术测量标准相连接,以鼓励操作化,促进跨学科对话,并激发那些旨在用人工智能重塑公共管理的人之间的辩论。
图 1.1 项目活动流程图 ...................................................................................................................... 1-3 图 2.1 基础研究成果提纲 ...................................................................................................................... 2-1 图 4.1 拟定海岸保护规划的 14 个海岸 ........................................................................................ 4-2 图 6.1 海岸保护中礁石环境问题与措施 ............................................................................................. 6-1 图 7.1 项目概念图 ...................................................................................................................... 7-1 图 7.2 能力发展计划概述 ...................................................................................................................... 7-2 图 7.3 拟定的参与式海岸管理实施体系 ............................................................................. 7-5 图 8.1 示范项目实施研究流程 ............................................................................................................. 8-1 图 8.2 施工用砾石和岩砂 ................................................................................................................ 8-3 图 8.3 拟定的平面布置图和剖面图 ................................................................................................ 8-3 图 8.4 项目实施前后(之前:2013 年 9 月,之后:2013 年 12 月)..................................... 8-4 图 8.5 典型横截面(线号 S15)的滨岸条件变化........................................ 8-5 图 8.6 Pte. 非物理演示项目的研究过程。图 8.7 规划中的沿海区域划分 .......................................................................................................... 8-7 图 8.8 1 区最终确定的沿海保护计划 .............................................................................................. 8-7 图 8.9 2 区最终确定的沿海保护计划 ............................................................................................. 8-8 图 8.10 3 区最终确定的沿海保护计划 ............................................................................................. 8-9 图 10.1 JICA 环境、气候变化适应和灾害管理计划及相关毛里求斯机构 ............................................................................................. 10-1 图 10.2 IOC 计划的主要组成部分 ............................................................................................................. 10-2 图 10.3 AFB 计划的主要组成部分 ............................................................................................................. 10-3 图 10.4 JICA 气候变化适应/灾害管理项目及其与其他国际发展伙伴的关系,以及毛里求斯的相关政策 ............................................................................................. 10-6
二氧化碳(CO 2)泄漏是一个紧迫的环境问题,是由各种工业过程引起的,尤其是与化石燃料的提取和存储相关的过程。在这些操作期间,CO 2的无意释放可能会对环境和人类健康产生不利影响[1]。CO 2泄漏可能是由于多个因素而发生的,包括井的完整性不足,地下存储库中的断层或断裂,以及运输管道中的失败[2-4]。在碳捕获和存储(CCS)的背景下,涉及捕获CO 2来自发电厂和工业设施的CO 2排放,并将其存储在地下,泄漏可能是由于存储现场选择不当,监测不良或注射或存储操作期间的人为错误而导致的[5]。将CO 2注入深盐水含水层为大规模和长期存储二氧化碳提供了巨大的潜力。这些含水层以其高存储能力和广泛的分布为特征,被认为是CO 2存储的最有希望的地质地层之一[6]。在世界范围内的CO 2隔离的潜在位置如图1。已经研究了波罗的海盆地中CO 2存储的不同方面,从孔隙尺度建模到基于仿真的存储评估[7,8],显示出明显的CO 2存储潜力。这些储层中存在故障和断裂在维持存储系统完整性和防止CO 2泄漏方面引入了挑战,请参见图2,其中显示了CO 2存储期间可能泄漏的概念图。先前的研究还表明,故障和断裂网络可以显着影响深盐水含水层内CO 2的迁移和遏制[2-4]。CO 2泄漏的后果是深远的,并且涵盖了环境,经济和公共卫生的影响。环境后果包括水体的酸化,
摘要 过去二十年的流行病学研究强调了影响夏威夷原住民和太平洋岛民青少年的药物使用差异,以及缺乏解决此类差异的有效方法(Okamoto 等人,《亚裔美国人心理学杂志》10(3):239–248, 2019)。Ho'ouna Pono 课程是一项以文化为基础、由教师实施、视频增强的药物使用预防计划,已在夏威夷农村地区的大规模试验中证明其有效性(Okamoto,《亚裔美国人心理学杂志》10(3):239–248, 2019)。尽管 Ho'ouna Pono 等预防计划有可能改善健康差异并解决青少年药物使用问题,但其在夏威夷各地的传播和实施都不太顺利,这引出了一个问题:为什么最需要这些计划的社区没有使用有效的预防计划?本研究使用概念图来了解先前确定的实施障碍,并为 Ho'ouna Pono 制定实施策略。七位夏威夷教育部 (HIDOE) 的教育领导和管理人员对 Ho'ouna Pono 实施障碍进行了分类(例如“HIDOE 缺乏资金来支持预防课程”),命名了概念,并评估了障碍的感知影响和难度。多维尺度和聚类分析产生了五聚类解决方案:(1)Kumu(夏威夷语中意为老师)控制,(2)学校层面的支持,(3)课程,(4)学生态度 + 心态(家庭 + 社区),以及 (5) 政策。参与者评分确定了八个高影响和低难度的障碍。讨论揭示了障碍之间的重要交集,表明需要协调和跨级别的实施策略来支持 Ho'ouna Pono 的维持。使用参与者自己的语言集思广益的实施策略强调需要在学校环境中采用参与式方法,以双向分享最佳地维持药物滥用预防计划的方法。