30、“随时随地”工作的现实困境与财务欺诈检测

“随时随地”工作的现实困境与财务欺诈检测

1. “随时随地”工作愿景及其悖论

在当今科技飞速发展的时代,先进的无线技术、互联网、全球定位系统、便携式和分布式计算等,让“随时随地”计算的愿景初现端倪。如今,远程办公成为可能,远程组织能够紧密合作,人们也能在互联网上形成社区,世界仿佛成了一个“地球村”,人们可以不受时间和空间的限制与任何人互动。

与这一愿景相关的是,在计算机支持的协同工作(CSCW)领域常使用的2x2矩阵,用于表示不同类型的计算机支持的协作。该矩阵以时间和地点为维度,每个维度都有相同或不同两种情况,具体如下表所示:
| | 地点独立 | 地点依赖 |
| — | — | — |
| 时间独立 | 1. 随时随地:可在任何时间、任何地点完成的任务 | 2. 随时特定地点:需在特定地点但可随时完成的任务 |
| 时间依赖 | 3. 特定时间任何地点:可在特定时间或按特定顺序、不受地点限制完成的任务 | 4. 特定时间特定地点:必须在特定时间和特定地点完成的任务 |

然而,这个模型并未考虑到移动性因素,它假设人们要么在同一地点,要么在不同地点,而是否移动似乎并无影响。

回顾过去,人们出行往往是不得已而为之。若要做生意或与远方朋友交流,就必须面对面会面,但高昂的交通成本限制了某些会面和活动。一系列技术发展,如驿马快信、铁路、汽车和电话等,旨在降低交易和交流成本,计算机介导的通信则是这一进程中的最新发展。即便如此,人们仍会出行并进行面对面交流。

如今,互联网技术和手机的普及让世界在某种程度上变小了,与10年前相比,与远程站点的通信变得更加容易,许多组织的通信频率也相应增加,有人甚至提及“地球村”的概

【SCI复现】基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究”展开,结合Matlab代码实现,复现了SCI级别的科研成果。研究聚焦于多个微网主体之间的能源共享问题,引入纳什博弈理论构建双层优化模型,上层为各微网间的非合作博弈策略,下层为各微网内部电热联合优化调度,实现能源高效利用经济性目标的平衡。文中详细阐述了模型构建、博弈均衡求解、约束处理及算法实现过程,并通过Matlab编程进行仿真验证,展示了多微网在电热耦合条件下的运行特性和共享效益。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论和博弈论基础知识的研究生、科研人员及从事能源互联网、微电网优化等相关领域的工程师。; 使用场景及目标:① 学习如何将纳什博弈应用于多主体能源系统优化;② 掌握双层优化模型的建模求解方法;③ 复现SCI论文中的仿真案例,提升科研实践能力;④ 为微电网集群协同调度、能源共享机制设计提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解模型实现细节,重点关注博弈均衡的求解过程双层结构的迭代逻辑,同时可尝试修改参数或扩展模型以适应不同应用场景,深化对多主体协同优化机制的理解。
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