在日本,ALMA始于20世纪80年代初科学界自下而上的讨论:1983年提出了大型毫米波阵列(LMA)的设想。1987年,LMA的设想演变为大型毫米波和亚毫米波阵列(LMSA),并考虑了亚毫米波的观测。2001年,NAOJ、NSF和ESO签署决议,成立了ALMA。2004年,NAOJ正式加入ALMA建设,同年“阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)”得名。
摘要 — 我们为氧化物半导体 (OS) 晶体管提供自上而下和自下而上的设计指南,这些晶体管针对逻辑平台上的增益单元存储器进行了优化。利用高密度、高带宽的片上增益单元存储器,通过最大限度地减少对片外动态随机存取存储器 (DRAM) 的访问,深度神经网络 (DNN) 加速器的执行时间可缩短 51-66%。为了平衡保留时间和存储器带宽(自上而下),选择原子层沉积 (ALD) 氧化铟锡 (ITO) 晶体管(自下而上)。经实验优化的器件表现出低关态电流(V GS = -0.5 V 时为 2 × 10 -18 A/µ m)、良好的导通电流(电源 < 2 V 时为 26.8 µ A/µ m)、低亚阈值摆幅 (SS)(70 mV/dec)和良好的迁移率(27 cm 2 V -1 s -1)。利用优化后的器件,在28nm节点、V DD = 0.9 V条件下模拟了一个64行(WL)×256列(BL)的增益单元存储器宏。模拟结果表明,混合OS-Si增益单元存储器实现了0.98倍频率和3倍静态随机存取存储器(SRAM)密度,而OS-OS增益单元存储器预计以N层3-D堆叠在0.5倍频率和N乘以1.15倍SRAM密度下工作。
过去一二十年,由于成功开发了由金属、绝缘体,尤其是半导体制成的纳米结构,研究和技术取得了许多重大进展。纳米结构是人造物体,具有亚微米到纳米范围内的一维、二维或三维尺寸。由半导体量子阱制成的纳米结构首次展示于 20 多年前,这种结构由两种不同半导体的交替层组成,厚度通常为 10 纳米以下。如今,它们是大多数半导体激光器的核心。最近,碳纳米管和半导体量子点因其独特性质和广泛潜在应用而吸引了大量科学关注。即使是 20 世纪末以来的主导行业也开始使用纳米结构。事实上,在微电子行业,单个晶体管的尺寸远低于 100 纳米,10 年内可能接近量子尺寸效应开始发挥作用的范围。纳米结构的一个重大困难是如何制备它们。可以区分两种方法:自上而下和自下而上。在自上而下的方法中,尺寸越来越小的物体是从较大的物体中雕刻出来的。这种方法在半导体行业中很常见,其中先进的光刻技术借助选择性氧化等特定步骤,将典型尺寸不断缩小到 1 μ m 以下。然而,这种方法越来越复杂,成本也越来越高。自下而上的方法包括将小物体生长到所需的尺寸和形状。这通常通过化学方法实现。这种方法非常灵活,通常成本低廉,但它也存在重大问题,其中最主要的是尺寸和定位控制以及吞吐量。多孔纳米结构引起了广泛关注,因为它们结合了自上而下和自下而上方法的许多优点。典型尺寸可以从几纳米到几微米不等,多孔结构可以用多种材料制成并有序排列,整个晶圆可以在几分钟内处理完毕。自 1990 年以来,人们投入了大量精力来理解和控制孔隙形成机制,并评估多孔纳米结构在技术中的实用性。这本书由 Ralf Wehrspohn 编辑,是对有序多孔纳米结构及其应用的最新进展的一次非常及时和出色的回顾。它包含由顶尖专家撰写的九章。关于材料和制备的章节涵盖了最
• 在人工智能中,信息当然是一个重要方面,因为人工智能全是关于数据,无论是结构化的还是非结构化的。在业务架构中,这个元素是关于制作组织中使用的业务概念词汇表,并在信息图中描述它们之间的关系。概念可以通过自下而上的方法创建,包括分析数据库并从中提取元数据。也可以执行自上而下的方法。在这种情况下,业务架构师可以根据业务能力图对象识别不同的概念。
该课程提供了复杂计算机系统(特别是嵌入式系统)设计的高级知识。模型和方法,这些模型和方法对于由软件和硬件组件组成的系统至关重要。研究从系统建模到硬件软件实现的主题;探索分析和优化过程,以支持算法和建筑设计决策,并使用当代高级方法和工具从案例研究中获得设计经验。该课程强调了一种自上而下的设计方法,该方法由自下而上的约束驱动。
摘要。本文介绍了航空业“安全差异”(SD)案例研究的结果,特别是东南亚一家维护、维修和大修 (MRO) 组织的研究结果。案例研究的目标是应用一种新的安全干预方法,该方法是“安全差异”工具包的一部分,采用自下而上的方法。这项研究测试了这些干预措施在高度受控的环境(即航空 MRO)中嵌入持续改进计划的程度。这些干预措施(称为微实验,ME)被视为一种灵活的工具,它允许以安全失败的方式测试流程改进,赋予组织较低层级权力,挑战安全相关问题并揭示需要转型的关键领域。案例研究中考虑的干预措施的想法是从对 50 名机械师的采访中得出的,包括解决航空安全和职业健康以及质量的问题。我们选择在本研究中包括所有三个类别,因为 ME 方法适用于所有这些类别。本 MRO 案例研究展示了航空业 ME 的优势和局限性,揭示了其可能发挥作用的条件。未来的研究应进一步探索复杂且受严格控制的行业在类似自下而上的方法中的作用,以便干预措施可以成为持续改进计划的一部分。
对多个平台的研究强调了平台所有者如何积累与其他平台参与者(例如生产者和客户)的重要权力,这争辩说需要平衡此类权力与问责制。我们回顾了平台问责制的两个观点:(a)一个自下而上的,紧急的观点,重点是较低能力的平台参与者所采取的共同行动,例如生产者(例如,演出工作者,应用程序,应用程序开发人员),以增强规则的充分性并推迟反对平台所有者的权力; (b)一种自上而下的机构观点,强调通过实现法律,监管和治理的变化来防止外推机会主义并在不同平台参与者之间保持水平的竞争环境。自下而上的观点的总体重点是程序性(以规则为中心的)公平性,而自上而下的观点的重点在很大程度上是在分配(以结果为中心的)公平上。虽然两种观点都很重要,但它们对平台问责制有局限性,尤其是考虑到平台参与者固有的权力和信息不对称。,在跨文献综合的情况下,我们为平台coundyabil提供了一个框架,该框架既说明程序和分布公平,又基于基本前提:多层平台需要多层面的问责制。因此,我们的评论提出了一种实施平台问责制的方法,该方法有可能重新平衡高功率和低功率平台参与者之间的力量。
在过去的十年中,NBS在研究,政策和实践方面取得了动力,作为一种方法,可以帮助应对主要的社会挑战,同时为生物多样性和人类的福祉带来益处。NBS概念建立在生态系统方法上,其12个原则在肯尼亚的CBD COP5上采用,以及自2009年以来基于生态系统的方法所做的工作(例如,基于生态系统的气候变化适应,EBA和灾难风险减少,Eco-DRR),但是这些方法是为了解决CBD的主要目标而开发的,但NBS概念的主要附加价值却始于解决主要的全球社会挑战,在SDGS中表达了全球社会挑战。在国际政策领域,NBS已得到认可和可见(例如通过Ramsar公约; UNFCCC; UNCCD-通过COP28; CBD-特别是Kunming -Montreal全球生物多样性框架在NB上的两个目标)。 相反,NBS代表了促进创新并启动自下而上行动的机会,这些行动已实施,以应对影响当地和领土层面可持续性的多种挑战。通过Ramsar公约; UNFCCC; UNCCD-通过COP28; CBD-特别是Kunming -Montreal全球生物多样性框架在NB上的两个目标)。相反,NBS代表了促进创新并启动自下而上行动的机会,这些行动已实施,以应对影响当地和领土层面可持续性的多种挑战。
摘要。研究团队对先进槽式太阳能设计 — Solar Dynamics Sunbeam-MT(Sunbeam Mid-Term)进行了详细的自下而上的制造成本估算。这包括在制造工厂中制造和组装的所有组件(例如空间框架和臂)以及购买的零件(例如镜子和接收器管)。已经对施工和装配活动进行了估算,然后确定了估计的安装成本。先前的分析已经对 schlaich bergermann partner (sbp) 的 Ultimate Trough 进行了详细的自下而上的制造、装配和施工分析,这项工作根据与 SunBeam-MT 类似的孔径面积更新了太阳能场成本估算。对于此分析,Ultimate Trough 被视为商用槽式太阳能系统,Sunbeam-MT 被视为先进槽式太阳能系统。为便于比较,Sunbeam-MT 和 Ultimate Trough 都采用了一个孔径面积约为 800,000 平方米(m 2 )的太阳能场建模,相当于一个大型 CSP 工厂。分析发现,Sunbeam-MT 的潜在安装成本估计可能为 120 美元/平方米,但必须按规模建造才能证实这一估计。与之前的分析相比,采用美国条件的商用 Ultimate Trough 的安装成本已从 178 美元/平方米降至 152 美元/平方米。如果使用中国钢材,这两种设计的成本甚至可能更低。
