Nada R. Sanders是东北大学D'Amore-McKim商学院的著名教授,专门从事供应链管理。 作为备受赞誉的作家和演讲者,她撰写了100多种有影响力的文章,这些文章在加利福尼亚管理评论和运营管理杂志等顶级期刊上发表。 Sanders博士拥有俄亥俄州立大学的博士学位和MBA,并因其在供应链战略,业务预测以及可持续性对SCM的影响方面而受到认可。 在2008年,她被邀请参加温莎城堡的戈登·库克(Gordon Cook Castle)的对话,温莎城堡(Windsor Castle)是一场全球领导人的聚会,塑造了社会战略。 桑德斯博士是决策科学研究所(DSI)的院士(DSI),在诸如远见,预测期刊以及生产与运营管理协会(POMS)等组织中担任关键职位。 她还积极参与供应链管理专业人员理事会(CSCMP)和国际预测研究所(IIF)。 拥有超过二十年的行业经验,Sanders博士与Nike,IDG和AT&T等顶级公司合作,提供了预测培训和咨询服务。 她的专业知识扩展到作为业务预测案件的专家证人作证。 她的教科书,供应链管理:全球视角,为SCM原理和实践提供了全面,平衡的方法。 现在在第三版中,这种广受尊敬的资源为学生提供了现实世界中的例子和对SCM决策过程的实用见解。 还讨论了关键术语,讨论问题和进一步阅读的参考。Nada R. Sanders是东北大学D'Amore-McKim商学院的著名教授,专门从事供应链管理。作为备受赞誉的作家和演讲者,她撰写了100多种有影响力的文章,这些文章在加利福尼亚管理评论和运营管理杂志等顶级期刊上发表。Sanders博士拥有俄亥俄州立大学的博士学位和MBA,并因其在供应链战略,业务预测以及可持续性对SCM的影响方面而受到认可。在2008年,她被邀请参加温莎城堡的戈登·库克(Gordon Cook Castle)的对话,温莎城堡(Windsor Castle)是一场全球领导人的聚会,塑造了社会战略。桑德斯博士是决策科学研究所(DSI)的院士(DSI),在诸如远见,预测期刊以及生产与运营管理协会(POMS)等组织中担任关键职位。她还积极参与供应链管理专业人员理事会(CSCMP)和国际预测研究所(IIF)。拥有超过二十年的行业经验,Sanders博士与Nike,IDG和AT&T等顶级公司合作,提供了预测培训和咨询服务。她的专业知识扩展到作为业务预测案件的专家证人作证。她的教科书,供应链管理:全球视角,为SCM原理和实践提供了全面,平衡的方法。现在在第三版中,这种广受尊敬的资源为学生提供了现实世界中的例子和对SCM决策过程的实用见解。还讨论了关键术语,讨论问题和进一步阅读的参考。本教科书提供了一种全面而全球的供应链管理方法(SCM),重点是教学法,清晰的章节,其中包括讨论问题,案例研究和示例以发展管理思维。它深入介绍了主要主题,例如运营管理,采购,物流,预测,需求计划和可持续的SCM,从而提供了现实的从业者对当代商业景观的看法。Table of Contents for Supply Chain Management Book Book Divided into 10 Chapters with Various Subtopics Chapters Cover Manufacturing, Sourcing, Logistics, Forecasting, and Inventory Management Each Chapter Includes Managerial Insights, Global Insights, Big Data Analytics Boxes, and Case Studies Chapter Highlights, Key Terms, Discussion Questions, Problems, and References Provided for Each Chapter Book Covers Lean Systems and Six Sigma Quality in the Final Chapter Table of Contents Provides a Comprehensive Overview of供应链管理概念和实践有关案例研究以及供应链管理章节的文本。本书涵盖了供应链关系管理,全球供应链管理和可持续供应链管理等主题。它包括案例研究,例如七叶树技术,Lucid诉Black Box,Wú'sBrew Works,Haitian Oil等。
现在如何才能将其与社会科学联系起来?不确定的量子世界如何导致确定的经典世界(包括我们的社会生活)是一个难以理解且最难以理解的秘密之一,尤其是考虑到量子力学涵盖了经典物理学,而其实际适用性仅限于亚原子粒子。从量子世界到宏观现实的这一过程在物理科学中称为退相干(Zeh,1970)。如果社会生活不是由经典世界决定,而是由波函数形式的量子决定,会怎样?这(社会生活)还包括经济学及其研究领域,例如决策理论。本文特别关注的是包括认知偏见在内的心理决策理论,该理论从根本上是由诺贝尔奖获得者行为经济学家卡尼曼和特沃斯基 (Tversky & Kahn eman, 1973 , 1974 , 1983 ; Kahneman & Tversky, 1979 , 1984 ; Kahneman, 2011 ) 塑造的。除了认知偏见这一特点之外,人类的决策行为总体上也应该从量子达尔文主义的角度来看待,以期设计一种新的决策行为量子模型。因此,研究问题如下:首先,量子物理学的发现如何转移到社会科学 (包括经济学),会产生哪些新的视角?其次,如何从量子物理学的角度对 (行为) 决策理论进行不同的解释?第三,量子达尔文主义的视角如何完善人类的决策行为?
我们是否即将迎来福山 (1989) 四十年前所设想的“历史的终结”?他的论点是,随着时间的推移,事实证明,自由民主在道德、政治和经济方面都比任何其他制度都更好,因此,它一旦建立,就不会被任何其他制度所取代。这将对地缘经济和地缘政治产生根本性的影响。在持久的自由民主的支持下,全球资本主义将全面提高人们的生活水平,从而促进全球和平。1989 年苏联的解体、柏林墙的倒塌和冷战的结束似乎证实了福山的观点。当今的世界是多么不同啊。一党制国家中国正在挑战美国作为世界最大超级大国的地位,促使其他国家考虑效仿中国。即使在那些曾被认为自由民主牢不可破的国家,民粹主义的蔓延现在似乎也威胁着从内部破坏自由民主。
摘要 当我们学习时,大脑中会发生什么?自从 Cajal 的开创性工作以来,该领域已经取得了许多发现,表明经验如何改变单个突触的结构和功能。然而,最近的进展强调了从神经元和突触群体之间复杂的相互作用来理解学习的必要性。我们应该如何在如此宏观的层面上思考学习?在这里,我们开发了一个概念框架来弥合学习运作的不同尺度之间的差距——从突触到神经元再到行为。利用这个框架,我们探索指导跨这些尺度的感觉运动学习的原则,并为该领域未来的实验和理论工作奠定基础。关键词 神经元群体、感觉运动学习、状态空间框架、神经可塑性、维度、内部模型
自 20 世纪 90 年代初以来,销售集成的商品和服务包(即所谓的混合产品)已成为工业市场的一种趋势。混合产品旨在帮助公司在竞争激烈的市场中脱颖而出并获得更高的利润。同时,有证据表明,许多公司仍然未能成功提供此类混合产品。因此,本研究的目的是测试实施混合产品策略与公司的财务成功之间是否存在正相关关系,以及哪些偶然因素会调节这种关系。通过对来自不同行业的 N=299 家欧洲工业公司进行跨行业调查,这些公司将产品和服务结合到了不同的程度,本研究表明,混合产品策略在激烈的竞争条件下尤其成功。结果进一步表明,公司主动决定实施混合产品策略(而不是仅仅对客户压力做出反应)会影响公司从混合产品中获得的绩效收益。此外,结果表明,高层管理承诺、模块化以及支持基础设施等能力极大地促进了混合产品战略的成功。这些结果对混合产品战略的成功具有重要意义。
在题为“提高工业中小企业人力资源管理绩效——近距离经理的作用”的文章中,Bousquet、Delattre 和 Lichy 认为,有效的人力资源管理是许多公司(尤其是中小企业)的关键问题,因为它们通常没有专门的人力资源职能。本文探讨了工业中小企业发展可持续和创新的人力资源实践的问题。小公司的灵活结构有利于组织敏捷性,但也可能导致混乱、功能失调和绩效不佳。本文利用干预研究,为工业中小企业发展人力资源实践和员工绩效的影响提供了文献。它解释了近距离经理在促进和发展更具响应性、更有效和战略性联系的人力资源管理互动方面的关键作用。
摘要 当我们学习时,大脑中会发生什么?自从 Cajal 的开创性工作以来,该领域已经取得了许多发现,表明经验如何改变单个突触的结构和功能。然而,最近的进展强调了从神经元和突触群体之间复杂的相互作用来理解学习的必要性。我们应该如何在如此宏观的层面上思考学习?在这里,我们开发了一个概念框架来弥合学习运作的不同尺度之间的差距——从突触到神经元再到行为。利用这个框架,我们探索指导跨这些尺度的感觉运动学习的原则,并为该领域未来的实验和理论工作奠定基础。关键词 神经元群体、感觉运动学习、状态空间框架、神经可塑性、维度、内部模型
Ano, B. & Bent, R. 2022. 影响多代家族企业数字化转型战略的人为因素:对五家法国增长型家族企业的多案例研究。《家族企业管理杂志》,第 12 卷,876-891。Blustein, DL、Lysova, EI 和 Duuffy, RD 2023. 理解体面工作和有意义的工作。《组织心理学和组织行为学年鉴》,第 10 卷,289-314。Bornet, P.、Barkin, I. 和 Wirtz, J. 2020. 智能自动化 - 学习如何利用人工智能来促进业务并使我们的世界更加人性化。Bruderer, H. 人工智能的诞生:1951 年在巴黎举行的第一届人工智能会议?国际发明与创新社区:IFIP WG 9.7 国际计算机史会议,HC 2016,美国纽约布鲁克林,2016 年 5 月 25-29 日,修订精选论文,2016 年。Springer,181-185。Cameron,D. 2022。机器人提升了我:自动化的未来。IT Now。Ceipek,R.、Hautz,J.、De Massis,A.、Matzler,K. 和 Ardito,L. 2021。通过探索性和利用性的物联网创新实现数字化转型:家庭管理和技术多样化的影响*。产品创新管理杂志,38,142-165。 Chernoffi, A. & Warman, C. 2023. Covid-19 及其对自动化的影响。应用经济学,55,1939-1957。Classen, N.、Carree, M.、Van Gils, A. & Peters, B. 2011. 家族所有权在中小企业研究、创新和生产力中的作用:逐步计量经济学分析。华盛顿:国际小企业理事会 (ICSB)。Conniffi, R. 2011. 卢德分子真正反对的是什么。史密森尼杂志,227-242。
摘要 — 用于太空应用的集成电路通常产量极低,且性能要求高。因此,采用商用现货 (COTS) 组件和第三方知识产权核心 (3PIP) 具有极大的意义,可以使系统设计、实施和部署具有成本效益,并且性能可行。另一方面,这种设计范式使系统在设计时和运行时都面临许多安全威胁。在本文中,我们讨论了与太空应用相关的安全问题,主要关注采用著名的 RISC-V 微处理器所带来的威胁。我们重点介绍了硬件特洛伊木马 (HTH) 和微架构侧通道攻击 (MSCA) 如何通过改变其正常行为或窃取秘密信息来危害整个系统的操作。我们讨论了 RISC-V 架构提供的安全扩展及其局限性。本文最后概述了此类微处理器在太空领域的安全性尚待解决的问题。索引术语 — 微架构侧通道攻击、微处理器、硬件安全、硬件特洛伊木马、RISC-V、太空应用。
过去 20 年来,我们对基因调控特异性的认识发生了深刻变化。以前,人们认为调控因子控制着少数基因,通过“钥匙和锁”机制以精确的特异性识别。但最近,对调控因子结合位点占有率(无论是在 DNA 还是 RNA 靶标上)的全基因组探索揭示了每个研究调控因子的大量分子靶标列表。如此差的生化特异性表明每个调控因子控制许多基因,共同影响生物表型。在这里,我提出了第三种模型,即调控因子的生物特异性仅部分归因于“钥匙和锁”生物化学。相反,调控因子在微观尺度上影响许多基因,但大多数相互作用的生物学后果在中观尺度上被减弱:只有少数调控事件从微观传播到宏观尺度,其他调控事件因稳态机制而变得无关紧要。该模型得到了 microRNA 文献的充分支持,数据表明它扩展到其他调控因子。它一方面调和了来自生物化学和比较基因组学的矛盾观察结果,另一方面又调和了来自体内遗传学的矛盾观察结果,但这种概念上的统一却被常见的误解和违反直觉的图形显示模式所掩盖。要深刻理解基因调控,需要澄清概念,以及更适合的统计分析和图形表示。