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台灣精密機械業產品創新與組織知識流通之研究 / Product innovation and organizational knowledge flow in Taiwan precision machinery industry

許月瑛, Hsu, Yueh-Ying Unknown Date (has links)
本土精密機械產業在世界舞台上漸受矚目,台灣廠商之突破與創新,是促成產業前進之重要動力。本研究欲以台灣精密機械產業廠商為研究對象,以廠商之產品的開發案為主題,深入探究廠商知識資產的創造累積與能耐打造。 本研究以個案訪談法為主要研究方式,共訪問台灣精密機械業 6 家公司/機構產品開發專案。本研究以「技術知識特質」與「團隊特質」兩項變數探索台灣精密機械產業廠家「組織知識流通」之影響。本研究之發現如下: 一、技術知識特質對組織知識流通的影響 (一) 技術知識模組化程度影響組織知識流通 台灣精密機械產業其技術知識模組化程度較低之廠家,其知識吸收來源關係愈緊密。台灣精密機械產業其技術知識模組化程度較低之廠家,以人員或實做為主要之學習方式。技術知識模組化程度愈高,則團隊創造的知識亦較能以模組的形式蓄積,有利於其它專案的進行;反之,則較難以模組的形式蓄積,傾向師徒制的方式傳承。 (二) 技術知識外顯程度影響組織知識流通 台灣精密機械產業技術知識內隱程度較高者,知識吸收以人為主要媒介。台灣精密機械產業技術知識內隱程度愈高者,知識創造過程中人員培育時間較長,新人培育時間皆超過 2 年以上,而國內研發機構更在此年限之上。台灣精密機械產業技術知識內隱程度較高者,其知識儲存傾向蓄積在人員經驗中(如:師徒制) 二、團隊特質與組織知識流通之關係 (一) 團隊成員異質性影響組織知識流通 團隊成員異質性愈高,則吸收之知識越多元;反之,則吸收之知識越有限。團隊成員異質性愈高,則知識創造過程中解決問題的方式越多元;反之,則其問題解決的方式較有限。 (二) 團隊成員溝通影饗組織知識流通 團隊成員以面對面溝通形式,則成員於知識創造過程中較能達成解決問題的共識。團隊成員電腦網路溝通程度越高,則較能促進團隊內與團隊外知識蓄積與分享。 三、台灣精密機械產業的創新以「零件的模組創新」和「零件的漸進式改善」為主,與協力廠家有密切的互動。 四、台灣精密機械產業跨業的產品創新,傾向與國內研究機構合作研發。 / Product Innovation and Organizational Knowledge Flow in Taiwan Precision Machinery IndustryYueh-Ying HsuDirect Professor : Jen-Fang LeeIntroductionIn the effort of Taiwan machinery tools firms, Taiwan machinery tools has become a new shining star in the world. In 1997, the industry production value of Taiwan machinery tools is up to $1,758,000,000(US dollar). Taiwan is now top6 only after Japan, Germany, America, Italy, and Swiss. Drucker(1993) in his book "Post-Capitalist Society" had pointed out that future society is knowledge economies. Traditional production factors, such as capital, land. labors, no more play an important role. In place of those is knowledge capital.In this paper, from the perspective of knowledge, researching how Taiwan precision machinery firms use their knowledge to develop a product, how they import knowledge, and how they save knowledge.This paper can make reader understand Taiwan precision machinery firms more how they use their technology and how they raise their capability from traditional fields to new technology application.Research QuestionsThe research questions is:1. What is technological knowledge features of product development project in precision machinery industry?2. What is team features of product development project in precision machinery industry?3. How do technological knowledge features and team features affect organization knowledge flow?4. What is product innovation characteristics of Taiwan precision machinery industry?Method1.Research Structure2. Variable Definition2.1 Technological Knowledge Feature(1) Modularity* Separate degree of product technological knowledge.* The standard degree of product technological knowledge.(2) Explicitness It can be written down, transferred and shared. It is explicit on media, such as papers, and screens. 2.2 Team Feature(1) Heterogeneity Capion, Medsker and Higgs(1993) define heterogeneity as: difference of team member's ability and experience.(2) Communication and Cooperation Capion, Medsker and Higgs(1993) define it as: team members exchange opinions each other and complete the mission together.4. Data Collection(1) Interview Data Fourteen key product developers were formally interviewed. The interview took about 17 hours from December 1997 to May 1998.(2) Secondary Data The secondary data about these companies and industry information was collected from company year reports, books, journals, newspapers, and internet.
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脆性金属材料の理想的な表面清浄状態での真強度の測定と環境脆化現象の解明

森永, 正彦, 村田, 純教, 古井, 光明 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:基盤研究(B)(2) 課題番号:07455279 研究代表者:森永 正彦 研究期間:1995-1996年度
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化学構造式から受容体親和性を予測する機械学習モデルの構築とヒト有害事象の予測への応用

酒井, 幸 23 March 2022 (has links)
京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(薬科学) / 甲第23838号 / 薬科博第153号 / 新制||薬科||17(附属図書館) / 京都大学大学院薬学研究科薬科学専攻 / (主査)教授 金子 周司, 教授 山下 富義, 教授 掛谷 秀昭 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Pharmaceutical Sciences / Kyoto University / DFAM
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Tool Path Modification Approaches to Enhance Machining Geometric Accuracy in 3-Axis and 5-Axis Machining / 3軸加工及び5軸加工における加工形状精度の向上を目的とした工具経路修正法 / 3ジク カコウ オヨビ 5ジク カコウ ニ オケル カコウ ケイジョウ セイド ノ コウジョウ オ モクテキ ト シタ コウグ ケイロ シュウセイホウ

Uddin, Mohammad Sharif 25 September 2007 (has links)
学位授与大学:京都大学 ; 取得学位: 博士(工学) ; 学位授与年月日: 2007-09-25 ; 学位の種類: 新制・課程博士 ; 学位記番号: 工博第2861号 ; 請求記号: 新制/工/1420 ; 整理番号: 25546 / Introduction Precision manufacture of components has become a necessity in the present day manufacturing sectors. The ever-increasing demands of humankind have forced researchers to come up with more improved innovations in technology; achieving higher levels of integration in microprocessors, and creating more versatile and precision multitasking systems being just a few of the major drivers in this area. All these, however, have one rudimentary requirement, namely, the need to use very high precision components. Hence, it can be very safely concluded that the success of each of these industries hinges on the ability to produce such components. Recently, as the tremendous demands for mechanical parts with high geometric and dimensional accuracy increase, an exigency to produce those parts with such accuracy is greatly comprehended by today’s manufacturing industries. To this end, CNC machine tools are the most important means of production for the manufacturing industries. CNC machine tools have been widely applied to a range of applications, for example, in the aerospace industries. With the recent advancement of the machine tools manufacturing technologies including high speed feed drives and high speed spindles, high speed end milling on the CNC machine tools has become constantly popular, and is being performed to manufacture the components with the required contour geometry and dimensional accuracy. However, the geometric accuracy of the machined surface is greatly affected by the numerous errors sources ranging from errors existing in the machine tool system itself to the errors due to the cutting process. Figure 1-1 shows the general error sources that influence the machining geometric accuracy [Kakino et al., 1993]. Broadly, machining geometric errors are caused by two major error sources: motion errors of the machine tool system and errors due to the machining process. The key factors among error sources in the machine tool system that cause deviation of tool tip position relative to workpiece, and hence machining geometric errors are positioning errors and volumetric errors. Here, positioning errors are defined as the linear errors of the positioning mechanism, whose directions are in parallel with the direction of axis movement required for desired positioning. On the other hand, volumetric errors are here defined as error components whose directions are perpendicular to the direction of axis movement. / Kyoto University (京都大学) / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第13390号 / 工博第2861号 / 新制||工||1420(附属図書館) / 25546 / UT51-2007-Q791 / 京都大学大学院工学研究科精密工学専攻 / (主査)教授 松原 厚, 教授 吉村 允孝, 教授 松久 寛 / 学位規則第4条第1項該当
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機械構造用非調質鋼の降伏強さ向上に関する研究

長谷, 和邦 26 September 2011 (has links)
Kyoto University (京都大学) / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第16397号 / 工博第3478号 / 新制||工||1526(附属図書館) / 29028 / 京都大学大学院工学研究科材料工学専攻 / (主査)教授 辻 伸泰, 教授 白井 泰治, 教授 乾 晴行 / 学位規則第4条第1項該当
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規範モデルを用いた制御による高精密加工機の運動精度向上に関する研究

長岡, 弘太朗 24 September 2012 (has links)
Kyoto University (京都大学) / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第17157号 / 工博第3647号 / 新制||工||1554(附属図書館) / 29896 / 京都大学大学院工学研究科マイクロエンジニアリング専攻 / (主査)教授 松原 厚, 教授 松野 文俊, 教授 西脇 眞二 / 学位規則第4条第1項該当
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ヒト免疫不全ウイルスに対する抗ウイルス薬の選択に関するin silico研究

太田, 亮作 23 March 2021 (has links)
京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(薬学) / 甲第23145号 / 薬博第845号 / 新制||薬||242(附属図書館) / 京都大学大学院薬学研究科薬学専攻 / (主査)教授 山下 富義, 教授 髙倉 喜信, 教授 金子 周司 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Pharmaceutical Sciences / Kyoto University / DFAM
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溶媒効果を考慮した経皮吸収性のin silico予測に関する研究

馬場, 廣海 25 September 2017 (has links)
京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(薬科学) / 甲第20674号 / 薬科博第85号 / 新制||薬科||9(附属図書館) / 京都大学大学院薬学研究科薬科学専攻 / (主査)教授 山下 富義, 教授 髙倉 喜信, 教授 金子 周司 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Pharmaceutical Sciences / Kyoto University / DFAM
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Exploiting Multilingualism and Transfer Learning for Low Resource Machine Translation / 低リソース機械翻訳における多言語性と転移学習の活用

Prasanna, Raj Noel Dabre 26 March 2018 (has links)
京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(情報学) / 甲第21210号 / 情博第663号 / 新制||情||114(附属図書館) / 京都大学大学院情報学研究科知能情報学専攻 / (主査)教授 黒橋 禎夫, 教授 河原 達也, 教授 森 信介 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Informatics / Kyoto University / DFAM
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Productivity-oriented BEMSのための生理指標計測を用いたリアルタイム知的生産性評価に関する研究

國政, 秀太郎 25 March 2019 (has links)
京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(エネルギー科学) / 甲第21883号 / エネ博第384号 / 新制||エネ||75(附属図書館) / 京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー社会・環境科学専攻 / (主査)教授 下田 宏, 教授 手塚 哲央, 教授 中村 裕一 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Energy Science / Kyoto University / DFAM

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