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育達科技大學 行銷與流通管理所 林天祥所指導 肯娜的 A STUDY OF FINANCIAL LITERACY AMONG THE FILIPINOS WITH SPECIAL REFERENCE TO INTERNATIONAL MARKETING GROUP (IMG) (2021),提出RHINE ELECTRONIC CO.關鍵因素是什麼,來自於。

而第二篇論文國立臺灣大學 土木工程學研究所 徐年盛所指導 姚俊豪的 利用地震事件及長期地下水位變化推求水文地質參數 (2020),提出因為有 主成分分析、小波轉換、小波去噪、Theis方程式、序率試驗優選模式、抽補強度、分布式系統模式的重點而找出了 RHINE ELECTRONIC CO.的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了RHINE ELECTRONIC CO.,大家也想知道這些:

A STUDY OF FINANCIAL LITERACY AMONG THE FILIPINOS WITH SPECIAL REFERENCE TO INTERNATIONAL MARKETING GROUP (IMG)

為了解決RHINE ELECTRONIC CO.的問題,作者肯娜 這樣論述:

ABSTRACT Financial Literacy is increasingly important as it has become essential that individualsacquire the skills to be able to survive in the modern society and cope with the increasing diversityand complexity of financial products and services available. It also refers to the capacity to prod

uceconsidered decisions and to take effective sensible conclusions regarding the use and management ofmoney. It enables individuals to improve their overall well-being and to plan for their futuresecurity. The main objective of the study is to analyze the level of financial literacy among theFilip

inos and to determine the need for financial literacy programs on Filipinos desires for these programs. Both the primary and secondary data has been used in this study. Convenience sampling method is used in collecting the data and this study surveys 30 Filipinos to examine their personalfinancial

literacy. This paper seeks to examine the role of International Marketing Group and theirliteracy programs in developing the financial knowledge among the Filipinos.

利用地震事件及長期地下水位變化推求水文地質參數

為了解決RHINE ELECTRONIC CO.的問題,作者姚俊豪 這樣論述:

目前求得地下水參數之方法,主要仍以進行現地抽水試驗及採用數值模式推估等兩種方式,如何在前述方式之外,以新的概念來推估水文地質參數也是工程界不斷尋求的目標。本論文之研究目的即是分別採用地震事件及長期性兩種不同特性地下水位觀測資料,利用相關理論擬合Theis方程式以及建立分布式系統模式,然後建立優選模式以推估相關水文地質參數。本論文第一個主題為「以地震事件引致地下水位變化推求水文地質參數」,由於921地震時,部分同震水位上升後接續退水地下水井,其退水曲線類似抽水試驗洩降般的情況,因此本主題最重要的假設即為地震會導致部分含水層(阻水層)破裂,在震後特定期間,上層含水層的水垂直向下轉移至下層相鄰含水

層,可採用Theis方程式來模擬同震水位上升後,孔隙水壓消散的退水過程。此部分研究將分別應用多種時空頻率分析方法,包含主成分分析、小波轉換及小波去噪等訊號分析方法分析同震水位壅高後之退水曲線,以得到震後地層釋放超額孔隙水壓之退水歷線,並以雷曼積分及機率密度等理論,建立序率試驗優選模式,推估震後儲水係數S與導水係數T。推估結果顯示,研究對象溪州(2)(SC2)儲水係數S的演化過程,從921地震前的0.00107,減低到民國88年921震後27小時推估的0.000826,再減到前人於民國93年進行現地抽水試驗的0.000578;導水係數T的演化過程,從921地震前的92.4(m2/hr),增加到民

國88年921震後27小時推估的98.6(m2/hr),再增到前人於民國93年進行現地抽水試驗的147.6(m2/hr)。港後(3)(GH3)儲水係數S的演化過程,從921地震前的0.000149,減低到民國88年921震後27小時推估的0.000112;導水係數T的演化過程,從921地震前的28.8(m2/hr),增加到民國88年921震後27小時推估的120.7(m2/hr)。由於溪州(2)(SC2)及港後(3)(GH3)觀測井在921地震時,均出現同震水位上升,震後儲水係數S推估值下降之現象,可以證實地震導致該區地層受到壓縮。而震後導水係數T推估值均出現大幅增加之現象,可以證實地震會導致

部分含水層(阻水層)破裂,甚至使含水層結構可能受到永久的破壞。本論文第二個主題為「以長期地下水位變化推求水文地質參數」,此部分研究將各地下水觀測井之影響範圍視為一地下水庫,採用地下水位、河川水位、雨量、人為抽水量等長期性觀測資料,以水流連續方程式建立地下水分布式系統優選模式來推估相關水文地質參數,包含水力傳導係數K、比出水量Sy、河川流量轉換係數λ,降雨入滲轉換係數γ、人為抽水轉換係數σ,及其他影響地下水位之因素C。由於人為抽水量之推估缺乏確切調查資料,然而根據Theis方程式,抽水量與洩降或是水位呈現線性關係,因此似可以水位來推估抽水量。依前人以頻譜分析方法針對台灣中部地區地下水位變動的研究

顯示,人為抽用地下水之主要影響頻率為1天1次,因此採用時頻分析方法,分析地下水位觀測資料,進而以抽補強度(PRS)推估人為抽水量。水位擬合結果顯示,研究區域整體RMSE值約為0.96(m),研究區域北邊豐洲與潭子之RMSE較其他站為高,北邊RMSE介於0.63~1.63(m)之間,主要是研究區域內觀測水位變動範圍呈現北往南遞減,因此北邊地下水觀測站水位擬合結果一旦稍有偏差,RMSE值即會顯著呈現,然而研究區域北邊測站之模擬水位仍能反映峰值變化趨勢。研究區域南邊RMSE介於0.65~0.92(m)之間,然而模擬結果較無法反映部分峰值變化趨勢,初步推測研究區域南邊在烏日及霧峰地區,地質分層現象較複

雜,有明顯的阻水層分隔。整體而言,研究區域內除南邊烏日(1)與霧峰(1)外,其餘模擬結果尚符合水位變化趨勢。研究區域內水力傳導係數K值約介於3~16(m/hr)之間,比出水量Sy值約介於0.11~0.27之間,與歷史試驗資料及前人研究相去不遠,推估範圍也符合礫石的物理特性。