【摘 要】
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董事会治理有效性一直以来都是学术界和理论界关注的重点话题。所有权和经营权分离的现代企业制度下,董事会作为股东大会的代表,其肩负着选聘、激励和监督管理层的重要责任。有效的董事会治理能够缓解股东和管理层之间的代理冲突、约束管理层自利行为、提高公司整体治理水平。而董事特征作为董事行为的缘起,无疑对董事会行为和董事会治理效力起着决定性的影响。因此,从微观层面的董事特征出发来考察对董事会治理效力影响的研究就
其他文献
同步现象遍及日常生活的方方面面,在社会和文化演变中发挥了重要的作用。以往的研究指出了同步对于同步参与者的各种积极影响,然而,还没有研究探讨同步对于参与者的积极影响是否可以拓展到直接参与同步的其他非人类的对象中(例如产品)?同步对于个体的信息表征和处理过程又有什么样的影响呢?鉴于同步现象在消费者日常生活和市场营销活动中的普遍性及重要性,在市场营销领域,同步的相关研究亟待填补。由于现有文献中关于同步的
中国资产评估行业伴随着改革开放而创立,在经济社会的快速发展过程中迅速发展壮大。然而,随着经济发展进入新常态,经济增长速度减缓,资产评估行业的发展正处于爬坡过坎,转型升级的关键阶段。资产评估行业的机构治理和管理水平、服务领域、执业质量、人才队伍建设和行业公信力是衡量行业发展水平的主要维度。而资产评估机构作为资产评估行业的微观主体,其运营效率、业务收入和人力资本状况与衡量行业发展水平的主要维度密切相关
在全球迈向“服务经济”的时代背景下,中国服务业的规模和就业迅速增长,成为未来产业升级革新的主战场,其势必要承担起作为全国经济高质量发展主要动力源泉的大任。当前国际环境日益复杂,国际力量对比深刻调整,我国已转向高质量发展阶段,在当前和今后一段时期都处于重要战略机遇期,双循环新发展格局又对服务业高质量发展提出了更高要求。为此,党中央做出了一系列重大部署,十九大报告中就鲜明地提出要加快发展服务业,要推动
随着能源安全战略的部署,大量电力电子设备投运到生产中。设备的非计划停机故障和人们对设备长期安全运行的期望使可靠性得到关注。功率半导体器件作为电力电子设备的核心元件,易发生疲劳失效,制约着设备的可靠性。提高功率半导体器件的可靠性对增强电力电子设备的可靠性有着重要作用。健康状态监测是主动提高功率半导体器件可靠性的有效手段,也是可靠性研究内容的重要分支。由于绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gat
齿轮作为制造装备业和国防工业中极其重要的关键基础件,其传动性能受到材料、热处理、制造精度、润滑状态以及啮合齿面等众多因素的影响。其中,啮合齿面作为运动和动力变换的直接作用面,其创新和发展对齿轮的性能有着关键性的影响。传统的渐开线齿轮、锥齿轮传动等都是以共轭曲面理论为基础发展而来。尽管国内外对共轭曲面理论建立了较为系统和全面的研究,仍然难以满足齿轮传动日益增长的高性能需求。因此,从齿轮几何学的研究入
美国外交政策一直以来都是各国政府高度关注的重要议题。这主要是因为美国作为冷战后世界上唯一的超级大国,其外交政策的制定和实施能够对其他国家的利益和发展产生深远的影响。在美国外交政策的制定过程中,涉及的因素众多,美国少数族裔群体的影响就是其中的一个重要方面。因此,探讨美国少数族裔群体对美国外交政策的影响,既可以了解美国外交政策的决策机制及其内在规律,还可以借此分析和判断美国外交政策的未来走向,因此对这
分子反应动力学处于化学的中心地位,它从分子层面上研究基元反应的根本性质,是联系宏观与微观动力学的桥梁,气相化学动力学与许多化学领域如燃烧化学、大气化学、天体化学和等离子体化学等息息相关。在动力学的研究中,势能面扮演着至关重要的角色,动力学的结果很大程度上取决于势能面的精度。得益于Born-Oppenheimer近似,势能面能够表示为核坐标的函数。在过去的几十年里,有大量关于势能面拟合方法的研究。目
金属铜作为有色金属之一,已经在人类的生产生活中得到极其广泛的应用。然而在严苛的环境中服役时,以铜制造的工艺设备会遭到一定程度的腐蚀,带来严重的经济损失和安全事故。因此,研究和开发高效绿色的缓蚀剂具有十分重要的意义。本论文中采用了电化学实验方法、表面分析、量子化学计算以及分子动力学模拟等手段从分子/原子的尺度深入的探究了二硫衍生物对铜在硫酸介质中的缓蚀性能,并对缓蚀机理进行了深入的剖析,为开发新型的
当前,为了适应企业内外部环境中快速的技术和市场变革,赢得可持续竞争优势,越来越多地企业开始寻求如何实现组织的双元性能力。一般认为,一个组织能够同时追求探索性活动和利用性活动的能力即为组织双元性,其中探索性活动包含对新的市场、机会、资源和能力的追求和探索,往往会引发组织的突破性创新;而利用性活动则涉及对现有市场、机会、资源和能力的开发和利用,一般会引发组织的渐进性创新。在关于如何能够使组织有效平衡和
为满足降低成本、轻量化以及力学性能提升的需求,多种装备广泛采用了各种各样的板壳结构,比如飞机、火箭、压力容器和输油管道等。材料在服役过程中,长期经受高压、高温、变载和腐蚀等恶劣环境,非常容易发生蠕变、疲劳和腐蚀等早期微损伤,导致材料性能退化,威胁人们生产生活安全。检测材料早期损伤,防止灾难事故发生,确保生活生产安全十分重要。非线性Lamb波,由于检测范围广,对材料早期损伤敏感等优势,得到了广泛的研