特殊焦点模块背面功率,3D集成,内存堆叠,异源集成(启用AI革命)新兴技术CMOS Technologies的缩放范围继续延伸,超出了当前3 nm节点的清晰外观,包括围绕技术周围的闸门。引入背部功率将为高级技术带来令人兴奋的新功能,但同时,带来了在提供的ESD设备中需要解决的新ESD挑战。使用高级技术,高应用程序性能和异质集成概念为ESD保护设计带来了新的挑战。对于2025年EOS/ESD研讨会,我们正在寻找展示技术层面的进步和挑战的原始出版物。设备测试技术缩放和包装的复杂性的增加需要更高级的ESD测试解决方案。现代包装技术还引入了制造过程中未知的ESD应力水平。初始测量结果显示出非常快的脉冲解决了次纳秒时间域。现有的测试方法适合在此时间域中的表征,还是我们需要新的方法?我们邀请提交这些问题以及在ESD测试其他领域的进步。制造控制商业高性能2.5D和3D IC的制造具有与ESD相关的特定挑战,其中包含新材料,自定义集成和相关测试方法的新组装过程。模具到磁力,晶圆到磁力粘结,堆叠的ICS和模块包括具有低ESD承受能力的子系统,具有大量和各种各样的模具到die接口和小凹凸音高。我们邀请提交的意见,以解决控制和处理方面的进步,以朝着低于5 V制度的ESD稳健性非常低的行业趋势。
2024年9月,SEC宣布对一家公司的一名前董事提出了指控,原因是该公司的代理声明包含有关其作为独立董事身份的重大误导性陈述。根据SEC的投诉,前董事掩盖了他与公司高管的关系(该公司涉及频繁的假期,前任董事经常为超过100,000美元的费用支付费用,以及有关公司执行继承程序的机密详细信息的共享),他鼓励行政人员也隐瞒了这种关系。因此,公司董事会不知道其个人关系,该公司的代理声明错误地将前董事归类为独立董事。SEC执法部门的副主任说:“股东希望独立董事在决策中行使自主判决,这是没有未公开的冲突的。 通过掩盖他与公司高管的关系,[前董事]破坏了董事会董事的独立程序,并损害了公司的披露。”说:“股东希望独立董事在决策中行使自主判决,这是没有未公开的冲突的。通过掩盖他与公司高管的关系,[前董事]破坏了董事会董事的独立程序,并损害了公司的披露。”
- 弹性,敏捷或可持续供应链网络的设计 - 反向物流和循环经济原则整合到供应链设计中 - 平衡成本,弹性,弹性,可持续性和社会责任的绩效指标 - 可持续供应链的仿真和优化模型 - 供应链中的供应和数据驱动的方法,以确定供应范围的供应范围,以限制供应范围的供应障碍:开发障碍:链,可持续性,弹性,随机编程,优化,循环经济,绩效指标提交文件必须以电子方式提交,以通过Papercept在2025年2月7日之前通过Papercept提交:http://controls.papercept.net.net/contercept/conferences/conferences/conferences/scripts/scripts/start.pl.pl.pl。在Papercept中,单击Codit 2025链接“向Codit 2025提交贡献”,然后按照这些步骤进行操作。重要:所有论文都必须用英语编写,并应描述原始作品。纸张的长度最多限于6页(在标准IEEE会议双列格式中)。截止日期:2025年2月7日:纸质提交截止日期,2025年4月27日:接受通知/拒绝,2025年5月17日:最终纸和注册的截止日期
《巴黎协定》要求政策制定者将全球平均温度的升高远低于2°C以下,同时追求将增加到1.5°C的努力。此外,它要求金融流量与通往低温温室气体排放技术的途径一致。迄今为止的保诚监督当局主要是从面向风险的观点来评估银行对与气候相关的财务冲击的韧性,例如基于专用的气候压力测试,我们在本文中争辩说,除了保诚的监督之外,互补的观点是银行通过为气候有害活动的融资而对全球变暖的贡献。根据欧盟公司可持续性报告指令(CSRD)的双重重要性报告,这种观点变得特别重要。根据摄氏学位的巴黎协议的目的,我们通过量化银行(非SME)公司贷款书的隐含温度上升来研究银行与温度目标的一致性。为此,我们提出了一种创新的一致性方法,该方法利用了由Right°开发的所谓的X度兼容性(XDC)模型,我们将其应用于从选定的欧盟银行收集的颗粒状暴露级信息。根据我们的发现,根据汇总方法,银行(非SME)公司贷款组合的平均温度升高范围在3.7°C至4.1°C之间。当我们观察到整个银行的某些异质性时,它们都没有在与商定的目标兼容的道路上。此外,我们表明,根据我们的方法,隐含的温度升高也可以作为过渡风险的代理,从而将双重物质从单个度量的角度组合起来。
注意:有调查结果的报告必须提交 ACAP。没有调查结果的报告无需采取进一步行动。活动将提交活动纠正行动计划(ACAP 摘要报告 FEVA 表格 32-601)NLT IAW HWMP 下方检查报告中指定的日期。如果未在指定日期之前收到 ACAP,将通过 MSG 指挥官向指挥官或主任发送备忘录。
注:博士研究生请选择 一级学科* ,硕士研究生请选择 学科/专业 。 Note: For PhD students, please select the First-level Discipline* , and for Master students, please select the Speciality/Major .
*1在“战争死亡的评估和方法的专业技术团队报告和方法”(2020年3月25日)中,两种俄罗斯案件中,某些情况包含的案例不太可能是日本人,菲律宾的10个标本,在菲律宾中,所有这些都被认为是日本人,以及“新的案例”,以及“新的案例”。 2019年),包括四个俄罗斯案件,两个缅甸案件和一个图瓦卢案件,这些案件在“大约241例俄罗斯案件,两个缅甸案件和一个图瓦卢案件中”(2019年12月18日)发表,该案件的总数及其属于陪伴评估的小组及其案件的案例及其案件的总数未讨论。方法”(2020年3月25日)包括七起案件和460例俄罗斯案件,这些案例主要是基于日本人的葬礼。
① 输入发行者・授权者的信息。 ② 在传达事项中,请勾选成分信息 ※ 和合规性评估信息。 ※本公司要求FMD (所有成分) 时,请在FMD上打勾后提供。 ③ 请勾选SCIP信息的所有项目。
– PMID:27733139(针对 FAD3 等基因的基因组编辑实验,以改善大豆籽油) – PMID:24179142(使用 NHEJ 在斑马鱼中进行敲入基因组编辑实验) – PMID:25434822(使用基因组编辑治疗 DMD 的研究) – PMID:27050479(2016 年报告在鸡中成功使用 CRISPR-Cas9 的论文)
内存预取是一种性能优化技术,广泛应用于现代计算机系统的多个硬件和软件层。预取主动将数据从较慢的内存层带到较快的内存层,以预测其未来的用途。尽管对预取进行了充分研究,但仍在不断探索,尤其是随着新兴的内存层次结构包含异构性 [ 22 ]、分解 [ 27 ]、垂直 / 水平分层 [31] 和内存计算 [48]。早期的预取器针对易于捕获的模式(如步幅),并且足以满足易于理解的应用程序(如 SPEC 中的应用程序)的需求 [ 4 ]。然而,当今的系统和应用程序要复杂得多,动态性更强,简单的方法变得无效。人们对开发能够通过学习内存访问模式而不是检测预编程规则来适应动态执行的预取器的兴趣日益浓厚 [11, 18, 40]。最近的研究已经开始探索深度学习 (DL) 用于预取的可行性 [ 11 , 18 , 30 , 40 ]。理论上,DL 应该可以改善预取,因为它本质上是数据驱动的,并且应该自然地适应应用程序及其环境。事实上,这些研究表明,在理想的模拟中,DL 在准确性方面优于非学习预取方法。然而,所有这些方法都有三个主要缺点,阻碍了它们在现实世界中的应用。