财务管理

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出版者:
作者:张玉明 编
出品人:
页数:422
译者:
出版时间:2010-7
价格:38.00元
装帧:
isbn号码:9787512101296
丛书系列:
图书标签:
  • 财务管理
  • 公司财务
  • 财务分析
  • 投资学
  • 会计学
  • 金融学
  • 管理学
  • 财务报表
  • 成本管理
  • 风险管理
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具体描述

《财务管理:原理、案例与应用》采用的财务管理原理与案例、应用相结合的教学方法是一种具有启发性、实践性,提高学生运作能力和综合素质的新型的教学方法。其目的是力求实现财务管理理论学习与实践应用能力的动态平衡。本教材特点是:具有理论前沿、内容体系完整、注重理论与实践相结合、认真总结中国企业经验、注重案例教学、加强应用能力培养、形式新颖等。适合我国企业财务管理实践要求和高等院校培养人才使用。本教材围绕“财务管理创造企业价值”这一主线,结合我国及少数国外企业理财实践经验进行编写。全书共有18章,主要包括7个模块:①财务管理学的体系架构,第1、2章以及第4-8章;②金融与企业价值的创造,第3章;③企业筹资与企业价值。第9-11章;④企业股利政策与企业价值,第12章;⑤企业投资与企业价值,第13、14章;⑥企业营运资金管理与企业价值,第15章;⑦财务管理理论前沿,第16-18章。本教材适合于不同的专业、不同的读者,既可作为财经、金融证券、管理类的本科生教学使用,也可作为该类专业研究生以及注册会计师、MUA、EMDA、理财计划师等的参考教材,还可以作为企业高级管理人员、财务总监、财会人员自学之用以及相关研究机构参考使用。

好的,以下是一本名为《财务管理》的图书的简介,内容侧重于其他领域的知识,旨在避开财务管理的核心主题: --- 《星际航行与深空探索:超越边界的物理学与工程学实践》 导言:抵达未知彼岸的呼唤 自古以来,人类便对头顶的星空充满了无限的遐想与渴望。从古巴比伦的观测者到伽利略的望远镜,再到阿波罗计划的登月壮举,我们从未停止过向外探索的脚步。本书《星际航行与深空探索:超越边界的物理学与工程学实践》并非一部简单的科普读物,它是一份面向未来星际文明构建者的技术蓝图。我们深入探讨了当前航天科技的极限,并前瞻性地模拟了在极端宇宙环境中,人类文明必须掌握的关键科学与工程范式。 本书的主旨在于,如何运用最前沿的理论物理学和跨学科工程技术,解决人类文明在迈向太阳系外乃至银河系时必然面临的生存与运行挑战。我们将避开地球文明常见的经济约束和短期市场行为的考量,专注于解决那些关乎“存亡”的硬性技术难题。 --- 第一部分:基础物理学的新疆域——超光速理论与时空结构 在深空探索的宏大叙事中,狭义相对论构筑的“光速墙”是最大的物理屏障。本部分将带领读者超越牛顿力学和经典相对论的框架,聚焦于理论物理学中关于时空结构操纵的前沿猜想与数学模型。 1. 负能量密度与曲率驱动理论 我们将详细分析阿尔库贝雷(Alcubierre)引擎的核心数学模型。这不仅仅是一个理论猜想,而是对广义相对论场方程在特定边界条件下的深度挖掘。书中将详细阐述如何生成并稳定维持负能量密度区域——这一实现“曲率驱动”的关键。我们不仅讨论了理论上的能量需求,更侧重于寻找可能存在的、通过量子真空工程实现这种负能量密度的可行路径。我们关注的重点是,在不违反能量守恒的宏观框架下,如何通过对量子场进行精细调控,实现空间自身的压缩与膨胀。 2. 虫洞理论与拓扑结构稳定性 如果曲率驱动是“推”着我们走,那么虫洞则是“折叠”空间实现瞬间跃迁的通道。本书将梳理关于可穿越虫洞所需的“奇异物质”的性质。重点在于研究这些物质的量子引力效应以及它们在极端潮汐力下维持拓扑结构稳定的必要条件。我们将利用最新的圈量子引力(Loop Quantum Gravity)和弦论(String Theory)的低能近似模型,推导稳定虫洞喉部的必要引力张量。我们关心的是,如何确保航天器在通过时不会被无限拉伸或被奇点吞噬,这完全是纯粹的物理学与几何学问题。 3. 宇宙学背景辐射与导航 在缺乏传统恒星定位参照物的深空,如何确定绝对位置?本章探讨了利用宇宙微波背景辐射(CMB)的各向异性来构建“宇宙坐标系”的方法。通过对CMB温度波动图谱的精确建模和实时对比,航天器可以进行超远距离的自主导航。这涉及对宇宙早期暴胀时期留下的引力波痕迹的提取与解码,是天体物理学在实际应用中的极致体现。 --- 第二部分:极端工程学——恒星际飞船的设计与生命支持系统 跨越光年距离,对飞船的设计提出了对材料学、能源学和生物学的终极挑战。本书的第二部分将完全聚焦于工程学的“不可能任务”。 1. 反物质约束与聚变反应堆的进化 传统的化学推进剂已成为历史。星际航行需要的是高效率的能量释放。本书详细分析了下一代曲率驱动核心所需的能量源:受控反物质湮灭反应堆。重点不再是“能否点燃”,而是“如何安全且持续地约束”数克乃至数十克的反物质。我们将探讨基于超导磁镜和激光囚禁技术的最新进展,以及如何在飞船结构中分散和缓冲湮灭反应产生的伽马射线暴。此外,我们也探讨了先进的D-He3或氘-氚聚变反应堆,作为备用或辅助推进系统的设计细节,特别是其在低重力、高辐射环境下的等离子体泄漏控制。 2. 适应性自修复结构与智能材料 在数百年甚至数千年的航行中,飞船结构必须能够应对微陨石撞击、宇宙射线腐蚀以及空间真空导致的材料疲劳。本书介绍了一种基于“活性结构”的材料科学。这种材料内部集成了纳米机器人和活性聚合纤维,能够在检测到微裂纹或损伤时,自动调用存储的原料进行原位修复。我们关注的参数是材料的抗疲劳极限、辐射屏蔽效率以及在极端温差下的热膨胀系数控制。 3. 人类休眠与再生技术(冬眠) 长时间的星际旅行对船员的生理和心理都是巨大的考验。我们探讨了在极低温、低代谢状态下,如何安全地维持人类生命体征。核心在于研究哺乳动物的冷冻保护剂的优化,重点是消除冷冻过程中的冰晶形成对细胞结构的破坏。此外,还包括对基因编辑技术的应用,以提高细胞对低氧和辐射损伤的天然抵抗力,确保船员在数十年苏醒后仍能保持最佳的认知和生理机能。 --- 第三部分:人工智能与自主决策系统——星际文明的“影子船长” 在通信延迟可能达到数十年甚至上百年的深空,飞船的决策权必须完全交予高度先进的自主智能系统。 1. 悖论解决与伦理框架的固化 AI不仅要处理导航和系统维护,更要在面对不可预知的宇宙事件(如遭遇未知的时空异常或高等文明信号)时做出“船长”级的判断。本书详细分析了如何将人类文明的核心价值——例如生存、探索的优先级——固化为AI的底层激励函数。重点是设计一套能够处理“电车难题”在星际尺度上变体的逻辑框架,确保AI的决策能够被后代船员在到达目的地后,从逻辑上溯源和理解。 2. 量子计算在实时环境建模中的应用 面对复杂多变的宇宙环境,经典计算机无法进行足够的实时模拟。本书探讨了如何将飞船搭载的容错量子计算机应用于实时高精度环境模拟。例如,在穿越高密度星际尘埃云时,需要瞬间计算数亿条可能的碰撞轨迹,并据此调整微型推力器。这要求计算系统具备极低的延迟和极高的并行处理能力。 --- 结语:超越地球视野的科学承诺 《星际航行与深空探索》提供的是一套纯粹的、关于如何克服物理定律限制、如何在极端工程限制下维持人类文明的生存与发展的知识体系。它关注的是基础科学的突破、材料的极限挑战、能源获取的根本变革,以及智能系统在无援环境下的自主演化能力。这本书,是为那些致力于将人类足迹延伸到太阳系边界之外的物理学家、工程师和理论家所准备的。 ---

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