卷编辑 David C. Wyld,美国东南路易斯安那大学 电子邮件:David.Wyld@selu.edu Jan Zizka,捷克共和国布尔诺孟德尔大学 电子邮件:zizka.jan@gmail.com ISSN:2231 - 5403 ISBN:978-1-921987-46-5 DOI:10.5121/csit.2016.60201 - 10.5121/csit.2016.60217 本作品受版权保护。保留所有权利,无论是全部还是部分材料,特别是翻译、重印、重新使用插图、朗诵、广播、在缩微胶卷或以任何其他方式复制以及存储在数据库中的权利。仅根据国际版权法的规定才允许复制本出版物或其部分内容,并且必须始终获得学院和行业研究合作中心的使用许可。违反国际版权法的行为将受到起诉。排版:作者已完成照相排版,数据转换由印度钦奈的 NnN Net Solutions Private Ltd. 完成
摘要。本文运用DEA方法对我国40家典型人工智能企业创新效率进行评价,其投入要素为人力(研发人员占员工总数的比例)和资金(研发与营业收入的比例),产出要素为技术(专利数量和软件著作权数量之和)和经济(营业利润率)。结合评价结果,对我国40家具有代表性的人工智能企业综合效率、纯技术效率和规模效率、规模收益和投入冗余进行分析。结果表明,企业综合效率较低,规模效率和纯技术效率不高,部分企业存在要素冗余。选取40家企业,利用企业报表、统计年鉴、政府公报、同行等资料,收集40家企业的相关数据,运用DEA方法进行研究,在行业研究中具有创新性。
1 国际应用系统分析研究所 (IIASA),A-2361 Laxenburg,奥地利 2 弗罗茨瓦夫理工大学环境工程学院,50-370 弗罗茨瓦夫,波兰 3 华北电力大学电气与电子工程学院,北京 102206,中国 4 弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学环境保护与发展研究所,50-375 弗罗茨瓦夫,波兰 5 里约热内卢联邦大学电力行业研究组,里约热内卢 21941-901,巴西 6 奥卢大学水、能源与环境工程研究中心,90570 奥卢,芬兰 7 北方大学土木工程系,48000 科普里夫尼察,克罗地亚 8 汉堡应用技术大学生命科学学院,20999 汉堡,德国 9 阿卜杜拉国王科技大学沙漠农业中心,东图瓦尔23955-6900,沙特阿拉伯 * 通讯地址:zakeri@iiasa.ac.at
dbt创建了一个充满活力的生态系统,用于促进基本,早期和晚期的转化研究和企业家精神,以及与生物技术研究及其应用的各个方面有关的政策/指南/立法。DBT通过:对全国15个基于主题的自动机构和一个国际组织的15个基于主题的自治机构的核心支持;以及全国各种研究,能力建设和基础设施工作的竞争赠款计划。两个公共部门承诺 - 巴拉特免疫和生物学有限公司(Bibcol)和生物技术行业研究援助委员会(BIRAC)也已成立,分别用于生产生物学并培养创新创新生态系统。dbt通过支持6000多个科学研究项目,超过50,000名科学人员,4个生物群,20个卓越中心,10个生物技术公园,与20多个国家的双边伙伴关系以及培育1000多家初创企业。
本评论论文全面分析了应用于建筑材料的生命周期评估 (LCA) 方法。首先介绍 LCA 在建筑行业的重要性,然后概述 LCA 原则、阶段和特定于建筑材料的关键参数。详细讨论了 LCA 中使用的方法,包括库存分析、影响评估、规范化、分配方法和不确定性分析。然后,本文全面回顾了各种建筑材料(如水泥、混凝土、钢铁和木材)的 LCA 研究,研究了它们的生命周期阶段和环境因素。该评论还探讨了建筑材料 LCA 的最新进展,包括循环经济原则、可再生替代品、技术创新和政策影响。讨论了建筑材料 LCA 实施的挑战和未来方向,强调了数据质量、标准化、社会因素整合和行业研究合作的必要性。这为研究人员、政策制定者和行业专业人士提供了宝贵的见解,通过基于 LCA 的明智决策来提高建筑行业的可持续性。
量子材料具有优异的光学特性。它们可用于显示器、传感器、辐射探测器以及生物成像和离子检测。量子材料的光学特性会根据其尺寸而改变。因此,单分散量子材料的合成是一个主要目标。多年前,微流体反应器已被证明是一种有效的工具,可用于生产纳米级功能材料,并合成具有可控形态和定制特性的纳米材料。因此,本综述重点介绍量子材料微流体制造的最新进展和前景。本文通过实例展示了如何制造量子材料,包括半导体纳米晶体、碳量子点、金属纳米粒子(尤其是金属簇)、稀土掺杂纳米磷光体和荧光氧化物,以及如何控制它们的质量和性能。本综述旨在为对量子材料合成和大规模生产领域感兴趣的科学和行业研究小组提供指导。
* Yin Li是Fudan University国际关系与公共事务学院的助理教授,也是学术行业研究网络的高级研究员。William Lazonick是学术行业研究网络的总裁,也是马萨诸塞大学经济学名誉教授。本文有自己的发展道路,从一个为期五年的项目(2010-2015)上浮现在福特基金会(Ford Foundation)的创新和发展机构上,并由马萨诸塞大学的威廉·拉佐尼克(William Lazonick)指导。,我们在2011年10月6日的加利福尼亚州立大学诺斯里奇,加利福尼亚州立大学诺斯里奇的中国创新方式会议上介绍了该论文的分析框架。随后,我们为2012年3月31日费城宾夕法尼亚州费城的年度会议贡献了本文的版本; 2012年6月28日,马萨诸塞州剑桥市社会经济学协会年度会议; 2012年6月28日;以及纽约纽约福特基金会的金融,商业模式和可持续繁荣会议,2012年12月7日。我们的方法在2013年10月17日至18日,由Lazonick与Leonardo Burlamaqui,Ronging Mu和Yu Zhou合作组织,在2013年10月17日至2013年10月17日至2013年10月17日至2013年10月17日至2013年中国科学院政策与管理学院,政策与管理研究所,政策与管理研究所,政策与管理研究所,政策与管理研究所,在政策与管理研究所举行的讨论方面取向了讨论。那时,李李开始研究和撰写他的博士学位论文“中国经济中的创新途径”,佐治亚理工学院于2017年10月完成。(注意:中文名称是最后的姓氏。)与此同时,Lazonick与Yu Zhou和Yifei Sun合作,共同编辑了中国作为创新国家(牛津大学出版社,2016年)。本文当前版本的草案在2019年3月16日在卡塔赫纳哥伦比亚的商业历史会议上介绍。近年来,Lazonick和Li的合作得到了新的经济思维研究所的支持,该项目是“中国的发展道路”。我们感谢Kaidong Feng,Tom Ferguson和Matt Hopkins对最终版本草案的评论。
•公司或行业研究机构的类型 - 大学•就业技术人员合作者的类型•主要任务和保护锡耶纳大学知识产权的责任:前后和新闻研究,技术 - 科学之间的关系,准备文档,用于提交专利申请,管理和维护专利申请的专利申请和维护。技术转移阶段的管理:机密性,营销,网络,许可。对大学研究中心开发的研究优惠的监测和检测。锡耶纳大学博士学生的课程组织和管理:从研究到企业:管理知识产权分析的工具对企业表达的技术需求的需求。<对区域和国家赠款的侦察旨在进行教育活动,研究和技术创新以及随之而来的设计。Netval,Proton Europe和Patlib Center Analist Banks技术数据银行的联络办公室的参考:研究项目的管理和方法论计划开发,身份证明潜在的合作者和联盟的分析。•日期(来自-a)08/2006-今天•的雇主的姓名和地址
摘要 建筑机器人采用尖端技术,比传统建筑工人更准确地执行任务,从而产生更高质量的结果并减少错误。此外,尽管建筑机器人技术是建筑行业研究中的一个迫切需要的课题,但建筑行业需要更多跟踪和预测采用趋势的综述研究。本研究旨在通过确定建筑机器人的采用挑战和局限性以及为建筑行业提供的机遇来弥合这一差距。为了实现这一目标,该研究采用系统文献综述方法,使用系统综述和荟萃分析的首选报告项目 (PRISMA) 协议。此外,系统文献综述侧重于对过去十年的技术进步和潜在发展趋势进行分类的框架。审查结果表明:(a)当前的机器人技术涵盖了四个关键方面,包括感知、移动性、操纵和协作;(b)推动该行业的发展需要注意安全和道德问题,因为存在相关风险。
印度政府科学技术部生物技术系(DBT)以及其公共部门的生物技术行业研究援助委员会(BIRAC)在2023年12月4日至6日在巴拉特·曼达帕姆(Bharat Mandapam),新德尔西(Dellhi)的巴拉加特·曼达帕姆(Bharat Mandapam)的全球生物印度助理委员会(BIRAC)组织了2023年的全球生物印度。与生物技术LED企业(ABL),Investindia,Indivia,India,Tie-Delhi-NCR,印度商业与工业会议联合会(FICCI),印度风险和替代资本协会(IVCA),团队合作艺术和全球业务的联合会是组织活动的相关合作伙伴。为期三天的活动是国家和国际生物技术社区的整个生物技术利益相关者的最大代表。全球生物印度2023主题强调了“生物技术创新”和“生物制造”的潜力和机遇及其对生物经济的影响。