优步裁员3000名员工,背后是何原因?

面对COVID-19疫情的冲击,Uber宣布进一步裁员并调整业务重心,以实现自我维持的运营模式。公司预计支付高达1.45亿美元的遣散费,并关闭部分办公室,总花费达8000万美元。UberEats业务在第一季度表现亮眼,预订量同比增长52%。与此同时,Uber正考虑收购GrubHub以扩大其食品配送市场份额。

近日,优步公司表示:“我知道我必须做出艰难的决定,而不是因为我们是一家上市公司,保护或股价,或者取悦我们的董事会或投资者,” Uber首席执行官Dara Khosrowshahi今天在备忘录中写给员工,我必须做出这个决定,是因为我们作为世界城市必不可少的服务的未来,我们赖以生存的成千上万依赖我们的人和企业的存在。我们必须将自己确立为一个自我维持的企业,不再依赖新资本或投资者来保持增长,扩展和创新。”

根据向美国证券交易委员会提交的文件,作为裁员的一部分,Uber预计将通过遣散费和其他福利向员工支付高达1.45亿美元,并为关闭办公室而支付高达8000万美元。

就在几周前,优步Uber裁员3700名员工,以节省约10亿美元的成本。自从COVID-19大流行以来,Uber裁员了约25%。

在冠状病毒中,乘车受到重创。该公司表示,更具体地说,乘车率下降了约80%。但是,送餐一直很热。在第一季度,Uber Eats的预订量实现了大幅增长,达到46.8亿美元,比一年前的同一季度增长了52%。

同时,根据《华尔街日报》和彭博社的报道,优步正在就收购GrubHub进行谈判,以加强其食品配送业务UberEats。《华尔街日报》称,Uber于今年早些时候首次与Grubhhub达成报价,但两家公司仍在谈判中。彭博社的 一份报告说,这笔交易可能会在本月的某个时候完成。Khosrowshahi。但是,今天的备忘录中没有提及这笔交易。

为了围绕其核心产品进行更多组织,Uber在推出不到一年后就关闭了孵化器。它还关闭了AI Labs,并为Uber Works寻找替代方案.Uber Works是Uber在10月推出的一项服务,旨在为员工提供轮班服务。

著名车联网黑客安全专家、东方联盟创始人郭盛华表示:“在这些裁员中没有受到影响的是司机,他们目前未被归类为雇员,而是独立的承包商。尽管如此,在冠状病毒大流行期间,许多失业人员仍在不断发出声音,要求更好的保护和利益。” 对于此事,你们怎么看?(欢迎转载分享)

本项目通过STM32F103C8T6单片机最小系统,连接正点原子ESP8266 WiFi模块,将模块设置为Station模式,并与电脑连接到同一个WiFi网络。随后,STM32F103C8T6单片机将数据发送到电脑所在的IP地址。 功能概述 硬件连接: STM32F103C8T6单片机与正点原子ESP8266 WiFi模块通过串口连接。 ESP8266模块通过WiFi连接到电脑所在的WiFi网络。 软件配置: 在STM32F103C8T6上配置串口通信,用于与ESP8266模块进行数据交互。 通过AT指令将ESP8266模块设置为Station模式,并连接到指定的WiFi网络。 配置STM32F103C8T6单片机,使其能够通过ESP8266模块向电脑发送数据。 数据发送: STM32F103C8T6单片机通过串口向ESP8266模块发送数据。 ESP8266模块将接收到的数据通过WiFi发送到电脑所在的IP地址。 使用说明 硬件准备: 准备STM32F103C8T6单片机最小系统板。 准备正点原子ESP8266 WiFi模块。 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块通过串口连接。 软件准备: 下载并安装STM32开发环境(如Keil、STM32CubeIDE等)。 下载本项目提供的源代码,并导入到开发环境中。 配置与编译: 根据实际需求配置WiFi网络称和密码。 配置电脑的IP地址,确保与ESP8266模块在同一网络中。 编译并下载程序到STM32F103C8T6单片机。 运行与测试: 将STM32F103C8T6单片机与ESP8266模块上电。 在电脑上打开网络调试工具(如Wireshark、网络调试助手等),监听指定端口。 观察电脑是否接收到来自STM32F103C8T6单片机发送的数据。
在电子测量技术中,示波装置扮演着观测电信号形态的关键角色。然而,市售标准示波器往往定价较高,使得资源有限的入门者或教学环境难以配备。为此,可采用基于51系列微控制器的简易示波方案进行替代。该方案虽在性能上不及专业设备,但已能满足基础教学与常规电路检测的需求。下文将系统阐述该装置的主要构成模块及其运行机制。 本装置以51系列单片机作为中央处理核心,承担信号数据的运算与管理任务。该单片机属于8位微控制器家族,在嵌入式应用领域使用广泛。其控制程序可采用C语言进行开发,得益于C语言在嵌入式编程中的高效性与适应性,它成为实现该功能的合适选择。 波形显示部分采用了由ST7565控制器驱动的128×64点阵液晶模块。ST7565是一款图形液晶驱动芯片,支持多种像素规格的显示输出;此处所指的12864即表示屏幕具有128列、64行的像素阵列。该屏幕能以图形方式实时绘制信号曲线,从而提供直观的观测界面。 在模拟至数字信号转换环节,系统集成了TLC0820型模数转换芯片。该芯片具备8位分辨率及双输入通道,最高采样速率可达每秒10万次。这样的转换速度对于捕获快速变动的信号波形具有重要意义。 实现该示波装置需综合运用嵌入式软硬件技术。开发者需掌握51单片机的指令系统与编程方法,熟悉ST7565控制器的显示驱动配置,并能对TLC0820芯片进行正确的采样编程。此外,还需设计相应的模拟前端电路,包括信号调理、放大与滤波等部分,以确保输入ADC的信号质量满足测量要求。 通过C语言编写的控制程序,可完成系统各模块的初始化、数据采集、数值处理以及图形化显示等完整流程。开发过程中需借助调试工具对代码进行验证,保证程序执行的正确性与稳定性。 应当指出,受限于51系列单片机的运算能力与资源,该自制装置的功能相对基础,例如难以实现多通道同测量、高级触发模式或高容量波形存储等复杂特性。尽管如此,对于绝大多数基础电子实验与教学演示而言,其性能已足够适用。 综上所述,结合51单片机、ST7565液晶控制器与TLC0820转换芯片,可以构建出一套成本低廉、结构清晰的简易示波系统。该装置不仅可作为电子爱好者、在校学生及教师的有益实践平台,帮助理解示波测量的基本原理,还能通过动手组装与调试过程,深化对电路分析与嵌入式系统设计的认识。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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