概述:地球过冲日计算地球过冲日是一年中人类对自然需求的日期,超过了地球年度生物学的再生能力。在2024年,地球上流日落在8月1日,这意味着在1月1日至8月1日之间,人类对生物再生的需求等同于地球的整个年度复兴。在联合国官方数据集中构建了NOWCAST NOTY CONTICATS国家足迹和生物能力帐户(NFBA)的需求。但是,此数据带有时间延迟。最近报告的联合国数据通常的时间滞后约为3至4年。结果,国家足迹和生物能力帐户报告也有滞后时间。地球过冲日是对当年消费的估计,因此需要估算
几十年来,管理者往往因其技术能力而非领导潜力而获得晋升。在担任这些新角色时,主要关注的是知识转移,从而提高团队的绩效水平。这种指挥和控制模式在二十世纪上半叶效果很好。1 今天,我们处于一个变化更快、更普遍的时代,年轻员工通常比资深同事或领导者更适应新技术。2 此外,工作方式也发生了变化,由于技术支持的远程工作和虚拟团队的使用增加,更多员工在工作中拥有更大的自主感。这是 COVID-19 疫情之前的一种趋势,此后也因此而加速。在这种环境下,员工希望管理者能够提供支持,帮助他们解决问题、获得发展和晋升机会,并与更大的使命建立联系。随着期望的转变,指导技能不再是管理者的“可有可无”的技能,而是一种必备技能。指导技能已成为高绩效领导者及其团队的关键差异化因素。现在,与员工进行定期的指导对话是管理者工作的很大一部分。在当今的环境中,指导和领导是同义词,员工希望管理者能够提供灵感并帮助他们实现更大的目标。
引言近年来,统计变异性 (SV) 对纳米 CMOS 电路时序的影响引起了广泛关注[1]–[8]。SV 使数字电路在关键路径延迟甚至功耗方面表现出非确定性性能,而不是确定性行为。SV 的主要来源包括随机掺杂波动 (RDF)、线边缘粗糙度 (LER) 和金属颗粒粒度 (MGG) [9]–[11]。这些来源影响器件电气性能指标,如阈值电压 (V th)、关态电流和亚阈值斜率 (SS),进而对电路行为产生重大影响。特别是,文献 [12]–[20] 广泛研究了工艺和随机变异性对传播延迟时间的影响。在一项开创性的工作中,作者提出了一个半解析模型来预测由 V th 变化引起的逻辑电路延迟分布 [12]。不同技术节点下由 RDF 引起的传播延迟变化是综合的
