摘要:在本研究中,我们提出了一个战略变革理论模型,并在政府间组织的背景下对其进行了实证验证。我们采用了调查方法,并使用探索性和验证性因素分析来测试我们的模型假设。传统的战略管理模型主要是为私营部门创建的。因此,验证模型结构是否适合当前结构至关重要,尤其是这些类型的组织,例如联合国机构的组织,在变革方面面临着重大挑战。我们发现项目有显著的重新分组,这导致有必要重新制定结构,因为我们的研究背景有显著不同。我们发现,体制压力对战略变革有显著影响,并受到战略制定的影响。我们还发现,战略压力对战略意图没有任何影响。我们的研究理论模型和结果为未来的研究方向和从事变革管理的政府间组织从业者提供了许多见解。
摘要 原核生物通过横向基因转移 (LGT) 从环境中获取基因。环境 DNA 的重组可以防止有害突变的积累,但第一批真核生物放弃了 LGT,转而选择有性生殖。我们在此开发了一个单倍体群体经历 LGT 的理论模型,其中包括两个新参数,即基因组大小和重组长度,这两个参数被以前的理论模型忽略了。真核生物的复杂性与更大的基因组有关,我们证明 LGT 的好处会随着基因组大小的增加而迅速下降。只有通过增加重组长度(与基因组大小相同的数量级)才能抵抗较大基因组的退化——就像在减数分裂中发生的那样。我们的研究结果可以解释在早期真核生物进化过程中对有性细胞融合和相互重组进化的强大选择压力——减数分裂性别的起源。
摘要:本文回顾了激光光热幻影技术在传感和测量现代电子设备中接头层热阻方面的最新应用。本文介绍了一种基于在连接固体之间形成薄中间层的界面热阻的简单理论模型。实验表明,焊料层的热性能不能简单地基于焊料成分热性能的平均值来评估。本文介绍了一种用于测量焊接和胶接接头热参数的激光热波方法。所开发的理论模型通过将理论结果与激光束偏转法获得的实验数据进行拟合,可以定量估计接头的局部热导率及其热阻。研究了含铅和无铅焊料制成的接头。焊料层热性能的异常分布可以用能量色散 X 射线光谱检测到的各种原子的扩散来解释。激光束偏转法可以揭示表面预处理质量对界面热阻的强烈影响。
摘要 现代量子设备在通信、计量或显微镜领域的性能依赖于量子-经典相互作用,这种相互作用通常用退相干理论来描述。尽管长相干时间在量子电子学中具有很高的相关性,但由库仑力介导的退相干机制尚不清楚,而且存在几种相互竞争的理论模型。在这里,我们介绍了一项实验研究,研究了双棱镜电子干涉仪中靠近半导体和金属表面的叠加态自由电子的库仑诱导退相干。退相干是通过不同光束路径分离、表面距离和电导率下的对比度损失来确定的。为了阐明当前的文献讨论,将四种理论模型与我们的数据进行了比较。我们可以排除其中三种,并与基于宏观量子电动力学的理论很好地一致。结果将有助于在设计新型量子仪器时确定和最小化特定的退相干通道。
教学以课堂讲授和案例研究的形式进行。将介绍基础知识、研究方法和理论模型。将强调如何解决和识别人为因素问题并制定解决方案的理解。课堂上教授研究方法、案例研究和分析技巧以及相关的现实生活场景,以增强教学和学习能力。
摘要:在过去十年中,当前的文献和企业已经将注意力集中在人工智能(AI)工具上,尤其是机器学习技术的进步。然而,虽然人工智能技术具有解决困难的巨大潜力,但在实际实施中仍然存在挑战,并且缺乏战略性使用人工智能创造商业价值的专业知识。本文旨在实施系统的文献综述,分析人工智能与企业战略的融合,并根据该领域现有的研究建立一个包含问题的理论模型。根据 Webster 和 Watson (2002) 的研究方法,讨论了 81 篇同行评审文章。除了未来研究的差距外,还开发了一个理论模型,讨论了价值创造的四个来源:组织中的人工智能和机器学习;人工智能工具和信息技术 (IT) 与组织战略的一致性;人工智能、知识管理和决策过程;人工智能、服务创新和价值。这些成果带来了理论和管理观点,并具有产生新方法和新管理实践类型的广泛可能性。
摘要目标:对高血糖厌恶的情况很少了解和主导。本研究旨在确定高血糖厌恶过程中涉及的心理因素,并了解它如何影响人们对1型糖尿病的自我管理。设计:使用了定性,深入的访谈。方法:使用半结构化参与者访谈的建构主义扎根理论研究,以建立高血糖厌恶过程的理论模型。结果:采访了18名参与者。15个被认为是高血糖厌食症,并包括在分析中。开发了一个理论模型来描述和解释与高血糖厌恶涉及的过程。许多参与者为自己拥有很高的标准,并且经常对控制。一些参与者描述了与较高的血糖相关的焦虑,但他们方法的近端驱动力是自我批评和沮丧,与不符合自己的高标准血糖相关。许多注意力过程和信念,主要与低血糖有关,维持和加强了血糖的偏爱。糖尿病技术是标准的推动者,促进者,以及参与者高血糖厌恶的其他批判性法官。结论:情绪过度控制的跨诊断概念用于理解提出的高血糖厌恶过程模型。本研究的本研究将有助于临床医生识别和
ecovem建立了一个欧洲的合作平台,以卓越的微电学职业合作平台,以应对数字化,人工智能,绿色技术,性别平等和技术,移民融合的挑战。Ecovem使用基于生态系统的理论模型和绩效支持系统来实现创新的教学方法来自我调节学习,硬技能和软技能的能力。
在这项新研究中,科学家将理论模型与尖端实验相结合,在偶极超固体中创建并观察涡旋——这一壮举被证明极具挑战性。因斯布鲁克团队此前在 2021 年取得了突破,在铒原子超冷气体中创建了第一个长寿命二维超固体,这本身就是一项艰巨的任务。