摘要。人工智能不仅推动了制造业高质量发展,而且强化了就业替代效应。为探究人工智能对制造业员工工作绩效的非线性影响,以感知组织支持为调节变量,构建了人工智能对制造业员工工作绩效影响的概念模型。共调查311名员工,采用SPSS22.0进行统计分析。研究结果表明:1)人工智能对成长需要强度和工作绩效均存在“倒U型”非线性效应;2)成长需要强度在人工智能与工作绩效之间起部分中介作用;3)感知组织支持正向调节成长需要强度与工作绩效之间的正向关系。研究结论对于制造企业合理提升员工绩效具有现实指导意义。
我们考虑如何从两个时间和任意数量的量子比特的量子实验中分辨出与测量数据相关的时间顺序。我们定义了一个时间箭头推理问题。我们考虑在时间反转下对称或不对称的初始状态和最终状态的条件。我们通过伪密度矩阵时空状态表示时空测量数据。有一个完全正向和迹保持 (CPTP) 的正向过程和一个通过基于反转单元膨胀的替代恢复图获得的反向过程。对于不对称条件,协议确定数据是否与单元膨胀恢复图或 CPTP 图一致。对于对称条件,恢复图产生有效的 CPTP 图,实验可以在任一方向进行。我们还讨论了将该方法应用于 Leifer-Spekkens 或过程矩阵时空状态。
绿色经济是支撑经济可持续发展的关键,依赖人才和技术。本文在传统经济理论的视角下,从人才和技术两个视角探讨高铁与创新对绿色经济的影响。利用2008—2018年中国281个地级及以上城市的数据,构建实证模型探讨绿色经济的驱动因素。实证结果表明,高铁与创新能够促进绿色经济发展,高铁的开通可以强化创新与绿色经济的正向关联;高铁的可达性提高了城市之间的人才流动,极大地激发了创新对绿色经济活动的正向影响。在进一步的检验中,本研究从政府政策、经济实力、行政层级等不同维度探讨高铁与创新对绿色经济的影响。 “十二五”期间,高铁与创新对绿色经济产生了正向影响,但在此之后,创新的影响仍然显著。另外,高铁的开通可能促使人才从发达城市向发展中城市流动,而发达城市可以依靠技术优势支撑绿色经济活动。此外,行政级别低的城市由于技术劣势,将依靠吸引更多人才来推动绿色经济。创新对行政级别高的城市绿色经济的提升可以发挥关键作用。人才和技术对绿色经济活动都很重要,高铁的建设通过人才的流动改变了技术对绿色经济的影响。
神经嵴细胞基因控制神经嵴细胞向发育中的脊椎动物胚胎多个部分的迁移。最近有一个假设认为,家养动物特有的“驯化综合症”是由对神经嵴细胞基因(特别是影响细胞迁移的基因)的驯化选择所驱动。这可以解释为什么这种综合症涉及许多不同的表型效应。这些影响可能与神经嵴细胞迁移缺陷有关。该假设预测,家养物种和相关野生物种对这些神经嵴细胞基因的选择模式将有所不同。具体而言,它预测与密切相关的野生物种相比,家养物种对这些基因的正向选择水平更高。在这里,我们在比较框架中测试了这一预测。我们从公共数据库 (NCBI) 中获得了 30 种家养脊椎动物和仍处于野生状态的匹配近亲的 11 个关键神经嵴细胞基因的 DNA 序列。我们利用 HyPhy 软件套件中的 Contrast-FEL 程序,在系统发育框架中比较了这两种分类群中正向选择的位点数量(以跨密码子的非同义核苷酸到同义核苷酸替换率来衡量)。我们发现,相对于与其密切相关的野生谱系,驯化谱系对这些关键基因表现出始终更高的正向选择水平。此外,我们还发现了放宽选择和纯化选择的证据。我们认为,这一结果与这些基因在驯化综合征中的重要作用相一致。
背景:根据法规,医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 在每年更新 Medicare PFS 时必须遵守某些预算中立要求。由于这些义务,国会不得不反复采取行动,以防止预定的削减生效。国会于 2020 年进行了干预,在《CAA 2021》中加入了一项条款,该条款规定 2021 年的正向调整为 3.75%,以部分抵消主要由评估和管理服务支付增加所导致的削减。国会于 2021 年再次进行干预,在《保护医疗保险和美国农民免受自动减支削减法案》中加入了一项条款,该条款规定 2022 年的正向调整为 3%,此外还避免了其他医疗保险削减。对于 2023 年,CMS 最终确定将医生转换因子 (CF) 削减 4.47%,将麻醉 CF 削减 4.42%。
相关性受体酪氨酸激酶,该激酶结合了居住在相邻细胞上的混杂GPI锚定的Ephrin-A家族配体,从而导致接触依赖性双向信号传导进入相邻细胞。受体下游的信号通路称为正向信号传导,而ephrin配体下游的信号通路称为反向信号传导。在GPI锚定的Ephrin-A配体中,EFNA5是EFNA7的同源/功能性配体,它们的相互作用调节脑发育调节细胞细胞粘附和排斥。在轴突上具有驱虫活性,例如参与了皮质丘脑轴突的引导以及视网膜轴突对丘的正确地形图。还可以通过caspase(CASP3)依赖性促凋亡活性来调节脑发育。正向信号传导可能会导致ERK信号通路的组件激活,包括MAP2K1,MAP2K2,MAPK1和MAPK3,它们在激活EPHA7时被磷酸化。
功能受体酪氨酸激酶,该酪氨酸激酶结合了固定在相邻细胞上的混杂GPI锚定的Ephrin-A家族配体,从而导致接触依赖性双向信号传导进入相邻细胞。受体下游的信号通路称为正向信号传导,而ephrin配体下游的信号通路称为反向信号传导。在GPI锚定的ephrin-A配体中,EFNA5是EFNA7的同源/功能性配体,它们的相互作用调节了调节细胞细胞粘附和排斥的脑发育。在轴突上具有驱虫活性,例如参与了皮质丘脑轴突的引导以及视网膜轴突对丘的正确地形图。还可以通过caspase(CASP3)依赖性促凋亡活性来调节脑发育。正向信号传导可能会导致ERK信号通路的组件激活,包括MAP2K1,MAP2K2,MAPK1和MAPK3,它们在激活EPHA7时被磷酸化。
印度尼西亚西部(TWI)和印度尼西亚东部(TEI)之间的发展差距仍然相当明显,这一差距可以从由特别拨款基金(DAK)、长途公路基础设施(IPJ)和建筑工人(TKK)组成的基础设施发展中看出。本研究旨在确定基础设施发展对经济增长的影响。所用数据是使用面板数据回归分析的二手数据。本研究结合了时间序列数据(即2015-2019年)和印度尼西亚34个省的横截面数据。使用的因变量是经济增长,而本研究中的自变量是特别拨款基金(DAK)、长途公路基础设施(IPJ)、建筑工人(TKK)和虚拟变量,即KBI和KTI之间的差异。研究结果表明,DAK对经济增长有正向但不显著的影响。同时,IPJ和TKK对经济增长有正向且显著的影响。KBI和KTI之间也存在差异,即KBI的经济增长更快。
表 4 的注释:1. 必须注意适当的电流降额,以将结温保持在最高允许结温以下。2. 如果满足以下条件,则由于电源从交流 (AC) 转换为直流 (DC) 而产生的残余周期性变化(也称为“纹波”)是可以接受的: – 纹波电流的频率为 100Hz 或更高 – 每个周期的平均电流不超过最大允许直流正向电流 – 纹波的最大幅度不超过最大峰值脉冲正向电流 3. 占空比 ≤ 50%,脉冲宽度为 5 毫秒。4. 如果这些事件的持续时间不超过 10 毫秒,反向电压的幅度不超过 5V,反向电流小于 220uA,则由于电气开关或电源中断而产生的瞬态反向电压和浪涌电流是可以接受的。5. 最长 10 秒的最大 5V 反向电压是可接受的使用寿命开始的一次性测试条件。
意大利微电子与微系统研究所 (CNR_IMM),第 VIII 大街,5 号工业区,95121 卡塔尼亚,意大利摘要研究了在重掺杂(ND >10 19 cm -3 )n 型磷注入碳化硅 (4H-SiC) 上形成的 Ni 肖特基势垒的电行为,重点研究了正向和反向偏压下的电流传输机制。肖特基二极管的正向电流-电压特性表明,主要的电流传输是热电子场发射机制。另一方面,反向偏压特性不能用独特的机制来描述。事实上,在中等反向偏压下,注入引起的损伤是导致漏电流温度升高的原因,而随着偏压的增加,纯场发射机制趋近于。讨论了重掺杂层上的金属/4H-SiC 接触在实际器件中的潜在应用。关键词:4H-SiC,电气特性,电流传输,肖特基器件