传统企业的破局之路

来源 :现代企业文化(上旬) | 被引量 : 0次 | 上传用户:guizhuyijie
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
最近,浩浩荡荡的“互联网+”浪潮席卷了几乎所有行业,传统企业们纷纷踏上“触网”之旅,但这条商业和技术的跨行业变革之路远非一片坦途,不少传统企业在这条转型路上茫然不得其果,甚至碰得头破血流。张近东就曾在首届“互联网+零售”紫金峰会,第一次把苏宁比喻为高速公路,充分向外释放了苏宁更加开放共享,无限连接的信号,解决传统企业面临的“互联网焦虑症”。拥抱互联网张近东这次的讲话,不再局限于苏 Recently, the mighty “Internet +” wave has swept across almost all industries and traditional enterprises have embarked on a journey of “touching the net.” However, this commercial and technological cross-sectoral transformation is far from smooth , Many traditional enterprises in this transition road at a loss, even hit a bad breath. Zhang Jindong was once the first “Internet + Retail” Zijin Summit, for the first time Suning compared to the highway, Suning fully released a more open sharing, unlimited connection signal to address the traditional enterprises are facing “Internet anxiety disease”. Embrace the Internet Zhang Jindong this speech, no longer confined to the Soviet Union
其他文献
超高性能水泥基复合材料(Ultra-high performance cementitious composites,UHPCC)是一种以硅酸盐水泥和多种工业废渣为胶凝体系、以高强粗集料和钢纤维为增强项、采用常规制
慢性肾病是由于肾功能逐渐受损而导致尿毒素聚集的肾脏疾病。血液透析是目前临床治疗慢性肾病的主要方法,但因治疗地点局限,治疗次数频繁,影响患者正常工作和生活,且血透会导致肾功能逐渐丧失。便携式腹膜透析可有效解决上述问题,它是一种以患者为主导,通过高效的吸附剂将腹透液中的尿毒素清除,实现透析液再生并循环利用,可随身携带的装置。现阶段主要用于腹透液再生的吸附剂有脲酶、活性炭、沸石等,但这些吸附剂存在许多缺
学位
化石燃料燃烧造成的气候变化正在引起人们越来越广泛的关注,同时污水也被越来越多的看做可再生的能源。基于这一点,很多厌氧工艺被用于处理市政污水,因为好氧工艺需要消耗能量,而
化学抛光与电化学抛光具有抛光效果好,效率高等特点,已在工业上得到了广泛的应用。对于镍合金这种耐蚀材料,采用目前的抛光工艺,不仅抛光效果不理想,而且污染环境,抛光效率低,难以达
本文通过对荣华二采区10
期刊
与传统生物脱氮方法相比,以ANAMMOX工艺为核心的新型生物脱氮工艺具有高效,经济,产泥量小等众多优势。NO和N2H4是ANAMMOX过程中的中间产物,其对ANAMMOX工艺的稳定运行具有重要意义,同时,他们也与人类生活息息相关。尽管研究者已经探明在ANAMMOX菌体内能产生并转化NO和N2H4,但目前尚未对ANAMMOX体系能否直接转化并利用外界环境中的NO和N2H4有明确的观点,本文研究了外界
钒酸铟已被广泛应用于锂离子二次电池阳极材料,以及光催化剂。一维纳米材料有着很高的长径比和比表面积,这一特性有利于电子在材料表面的快速传输。因此,本文合成了钒酸铟纳米带,并将其用于电化学检测以及气体传感。主要工作内容如下:(1)钒酸铟纳米带由不加任何添加剂的水热法合成。紫外-可见,圆二色谱和荧光光谱研究表明,钒酸铟和血红蛋白中的氨基酸残基以及卟啉间存在着相互作用。因此我们将钒酸铟修饰的玻碳电极用于血
The characteristics of the stress fields in deep subducting slabs are studied using viscoelastic plain strain finite element method. When introducing the new rheology structure given by Karato, et al
微纳晶体材料由于其分子或原子在空间上排列的长程有序性,从而使这些晶体材料的光学和电学性质较薄膜材料而言有明显的提高,这使得晶体材料在光电子器件,化学传感器等领域有很大
硼酸铁锂(LiFeBO3)材料具有理论容量高、循环寿命长、能量密度高、热稳定性好、无记忆效应、成本低廉、环境友好等优点,被视为最有潜力的锂离子电池正极材料之一,逐渐成为国内外的研究热点。但是LiFeBO3材料有两个缺陷阻碍了其商业化发展,一是电子导电率较低,二是锂离子扩散速率较低。本论文以提高LiFeBO3材料的电化学性能为主要目的,研究了烧结温度、碳包覆、颗粒尺寸对LiFeBO3材料的电化学性能