工业 4.0 技术的发展为制造企业的数字化转型创造了空间,这些企业的业务模式越来越依赖于软件和基于数据的服务。虽然一些研究强调制造业别无选择,只能遵循这种转型,但对于企业如何实际管理这种转型,我们知之甚少。本文以一家领先的机械工程公司为例,分析该公司如何组织新数字技术的开发,以及如何改变其组织结构和实践。它基于 22 次访谈和对公司文件的分析。该分析借鉴了双元理论,并扩展到动态过程分析。它表明,数字化转型以支持跨职能合作的结构和实践的发展以及新技能形成方法的创造为前提。开发了与制造企业数字化转型相关的组织变革模型,包括概念验证阶段、部分开发阶段和组织转型阶段。
格拉斯哥氢能创新中心 格拉斯哥氢能创新中心位于格拉斯哥大学的主校区,为苏格兰各地的学术研究团体和商业企业提供设施,将氢能技术从实验性概念验证阶段推进到小型原型阶段。该中心由苏格兰政府提供 18 万英镑的资助,格拉斯哥大学也提供了配套的 18 万英镑。TÜV SÜD 是该项目的合作伙伴,已获得苏格兰政府 10 万英镑的资助(他们也提供了配套的资助)以扩建其位于东基尔布赖德的现有氢能技术测试设施。随着技术就绪水平的提高,客户将能够从格拉斯哥氢能创新中心过渡到 TÜV SÜD 的设施。
虽然研究范围广泛,但调查结果每年都有所不同,这取决于不同阶段和行业的公司收到的回复数量。例如,与 2021 年相比,公司似乎拥有更少的员工和更低的收入;然而,进一步的分析表明,这种变化在很大程度上归因于 2023 年调查回复中公司的平均年龄明显低于 2021 年。当按公司年龄而不是总体比较结果时,会发现一些非常有趣的发现。例如,根据 Startup Commons 发展阶段的数据,成立不到两年的公司在 2023 年实现收入的可能性比 2021 年高 20%,从验证阶段转向扩展阶段的可能性高 17%。这些发现提供了一个令人鼓舞的见解,即近年来成立的阿尔伯塔公司的发展速度比之前研究中的同行更快。
PlantwisePlus 是一项重要的国际发展合作计划,旨在改善小农户的粮食安全和生计。它以两个早期成功的 CABI 计划为基础:Plantwise 和 Action on Invasives。PlantwisePlus 有三条“影响途径”:(1) 病虫害防范,提高对农作物病虫害威胁的预测和预防能力;(2) 农业咨询,为农民和咨询服务提供商(公共和私人)提供更好的信息和数字决策支持工具,以支持可持续和气候适应型农业;(3) 降低农药风险,改变农作物保护方式,从高风险的农业投入转向更安全的方法,支持人类健康和保护生物多样性。该计划的概念验证阶段将于 2023 年结束,然后我们将在 2030 年之前扩大该计划。我们的目标是惠及约 5000 万农民。
光学时钟需要更稳定的光学振荡器来加速 SI 秒的重新定义,为计量学带来出色的基础科学,并为基于时钟的大地测量学中的创新传感器提供应用。该项目的总体目标是实现利用量子技术的新一代超稳定光学振荡器。这意味着从量子光学和量子计算到光频率计量领域的理论和实验量子操控知识转移。虽然通过多粒子和光物质相互作用在原子钟和传感器中应用量子测量策略尚处于原理验证阶段,但该项目将实施并进一步开发与计量相关的光学振荡器上的最先进量子测量策略。它将影响冷原子系统和光学设备的计量和传感,以及可扩展量子信息处理和模拟中使用的技术。需要
哈利法克斯水务公司已完成其新伯恩赛德运营中心的设计验证阶段,以提高我们的运营效率。这个新设施将把四个仓库合二为一,通过我们的“一个团队,一个水源”计划创造更多简化运营的机会,并将为我们未来的增长领域做好准备,例如沿着 Magazine Hill 的达特茅斯至贝德福德走廊和达特茅斯至福尔里弗走廊。与拥有和运营四个现有设施相比,新设施还将降低生命周期成本。它还将为多元化的劳动力而设计,并将满足当今的可达性和环境可持续性标准。该项目已提交给新斯科舍省公用事业和审查委员会审批,听证会定于 4 月举行。待批准后,建设将于 2024 年开始。
CC 趋化因子受体 5 型 (CCR5 或 CD195) 是人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的辅助受体结合位点之一。移植具有 CCR5 Δ 32 敲除突变的造血干细胞可以作为彻底治愈 HIV 的有效工具;这些方法已经通过了原理验证阶段。同时,使用现代 CRISPR/Cas9 基因组编辑方法,我们可以在任何野生型细胞中有效地复制 CCR5 Δ 32 突变。因此,在异质细胞混合物中寻找和准确量化突变 CCR5 Δ 32 等位基因的含量变得至关重要。在本研究中,我们描述了使用 CRISPR/Cas9 生成人工 CCR5 Δ 32 突变,然后进行多重液滴数字聚合酶链式反应 (ddPCR) 以量化其在细胞混合物中的含量。我们开发的系统可以让我们快速准确地测量 CCR5 Δ 32 突变细胞的含量,精确度可达 0.8%。
光学时钟需要更稳定的光学振荡器来加速 SI 秒的重新定义,为计量学带来出色的基础科学,并为基于时钟的大地测量学中的创新传感器提供应用。该项目的总体目标是实现利用量子技术的新一代超稳定光学振荡器。这意味着从量子光学和量子计算到光频率计量领域的理论和实验量子操控知识转移。虽然通过多粒子和光物质相互作用在原子钟和传感器中应用量子测量策略尚处于原理验证阶段,但该项目将实施并进一步开发与计量相关的光学时钟的最先进的量子测量策略。它将影响冷原子系统和光学设备的计量和传感,以及可扩展量子信息处理和模拟中使用的技术。需要
摘要 - 脑肿瘤诊断是一项具有挑战性的任务,但对于计划治疗以停止或减慢肿瘤的生长至关重要。在过去的十年中,卷积神经网络(CNN)在医学图像中肿瘤的自动分割中的高性能急剧增加。最近,与CNN相比,视觉变压器(VIT)已成为医学成像的稳健性和效率的核心重点。在本文中,我们提出了一个新颖的3D变压器,称为3D catbrats,用于基于最先进的SWIN变压器的磁共振图像(MRIS),用于使用残留块和通道注意模块的最先进的SWIN变压器进行磁共振图像(MRI)。在Brats 2021数据集上评估了所提出的方法,并实现了在验证阶段超过当前最新方法的平均骰子相似性系数(DSC)的定量度量。索引项 - CNN,变形金刚,VIT,语义段