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The Diffusion Mediated Biochemical Signal

Relay Channel

Peter J.Thomas?,Donald J.Spencer?

Computational Neurobiology Laboratory

(Terrence J.Sejnowski,Director)

Salk Institute for Biological Studies

La Jolla,CA92037

Sierra K.Hampton,Peter Park,Joseph P.Zurkus

Department of Electrical and Computer Engineering

University of California San Diego

La Jolla,CA92093

Abstract

Biochemical signal-transduction networks are the biological

information-processing systems by which individual cells,from neurons

to amoebae,perceive and respond to their chemical environments.We

introduce a simpli?ed model of a single biochemical relay and analyse

its capacity as a communications channel.A diffusible ligand is released

by a sending cell and received by binding to a transmembrane receptor

protein on a receiving cell.This receptor-ligand interaction creates a

nonlinear communications channel with non-Gaussian noise.We model

this channel numerically and study its response to input signals of

different frequencies in order to estimate its channel capacity.Stochastic

effects introduced in both the diffusion process and the receptor-ligand

interaction give the channel low-pass characteristics.We estimate the

channel capacity using a water-?lling formula adapted from the additive

white-noise Gaussian channel.

1Introduction:The Diffusion-Limited Biochemical Signal-Relay Channel

The term signal-transduction network refers to the web of biochemical interactions by which single cells process sensory information about their environment.Just as neural networks underly the interaction of many multicellular organisms with their environments, these biochemical networks allow cells to perceive,evaluate and react to chemical stim-uli[1].Examples include chemical signaling across the synaptic cleft,calcium signal-ing within the postsynaptic dendritic spine,pathogen localization by the immune system,?Corresponding author:pjthomas@https://www.wendangku.net/doc/4b13233850.html,

?dspencer@https://www.wendangku.net/doc/4b13233850.html,

growth-cone guidance during neuronal development,phototransduction in the retina,rhyth-mic chemotactic signaling in social amoebae,and many others.The introduction of quan-titative measurements of the distribution and activation of chemical reactants within living cells[2]has prepared the way for detailed quantitative analysis of their properties,aided by numerical simulations.One of the key questions that can now be addressed is the fun-damental limits to cell-to-cell communication using chemical signaling.

To communicate via chemical signaling cells must contend with the unreliability inherent in chemical diffusion and in the interactions of limited numbers of signaling molecules and receptors[3].We study a simpli?ed situation in which one cell secretes a signaling molecule,or ligand,which can be detected by a receptor on another cell.Limiting ourselves to one ligand-receptor interaction allows a treatment of this communications system using elementary concepts from information theory.

The information capacity of this fundamental signaling system is the maximum of the mutual information between the ensemble of input signals,the time-varying rate of ligand secretion s(t),and the output signal r(t),a piecewise continuous function taking the values one or zero as the receptor is bound to ligand or https://www.wendangku.net/doc/4b13233850.html,ing numerical simulation we can estimate the channel capacity via a standard”water-?lling”information measure[4], as described below.

2Methods:Numerical Simulation of the Biochemical Relay

We simulate a biochemical relay system as follows:in a two-dimensional rectangular vol-ume V measuring5micrometers by10micrometers,we locate two cells spaced5mi-crometers apart.Cell A emits ligand molecules from location x s=[2.5μ,2.5μ]with rate s(t)≥0;they diffuse with a given diffusion constant D and decay at a rateα.Both secre-tion and decay occur as random Poisson processes,and diffusion is realized as a discrete random walk with Gaussian-distributed displacements.The boundaries of V are taken to be re?ecting.We track the positions of each of N particles{x i,i=1,···,N}at intervals of?t=1msec.The local concentration in a neighborhood of sizeσaround a location x is given by the convolution

?c(x,t)=

V

N

i=1

δ(x ?x i)g(x?x ,σ)dx (1)

where g(·,σ)is a normalized Gaussian distribution in the plane,with mean0and variance σ2.The motions of the individual particles cause?c(x,t)to?uctuate about the mean con-centration,causing the local concentration at cell B,?c(x r,t)to be a noisy,low-pass?ltered version of the original signal s(t)(see Figure1).

Cell B,located at x r=[7.5μ,2.5μ],registers the presence of ligand through binding and unbinding transitions,which form a two-state Markov process with time-varying transition rates.Given an unbound receptor,the binding transition happens at a rate that depends on the ligand concentration around the receptor:k+?c(x r,t).The size of the neighborhoodσre?ects the range of the receptor,with binding most likely in a small region close to x r. Once the receptor is bound to a ligand molecule,no more binding events occur until the receptor releases the ligand.The receiver is insensitive to?uctuations in?c(x r,t)while it is in the bound state(see Figure1).The unbinding transition occurs with a?xed rate k?. For concreteness,we take values for D,α,k?,k+,andσappropriate for cyclic AMP signaling between Dictyostelium amoebae,a model organism for chemical communica-

tion:D=0.25μ2msec?1,α=1sec?1,σ=0.1μ,k?=1sec?1,k+=1

2πσ2sec?1.

K d=k?/k+is the dissociation constant,the concentration at which the receptor on av-erage is bound half the time.For the chosen values of the reaction constants k±,we have

Figure1:Biochemical Signaling Simulation.

Top:Cell A secretes a signaling molecule(red dots)with a time-varying rate r(t). Molecules diffuse throughout the two-dimensional volume,leading to locally?uctuating concentrations that carry a corrupted version of the signal.Molecules within a neighbor-hood of cell B can bind to a receptor molecule,giving a received signal s(t)∈{0,1}. Bottom Left:Input signal.Mean instantaneous rate of molecule release(thousands of molecules per second).Molecule release is a Poisson process with time-varying rate. Bottom Center:Local concentration?uctuations,as seen by cell B,indicated by the num-ber of molecules within0.2microns of the receptor.The receptor is sensitive to?uctuations in local concentrations only while it is unbound.While the receptor is bound,it does not register changes in the local concentration(indicated by constant plateaus corresponding to intervals when r(t)=1in bottom right panel.

Bottom Right:Output signal r(t).At each moment the receptor is either bound(1)or unbound(0).The receiver output is a piecewise constant function with a?nite number of

transitions.

K d≈15.9molecules

μ2

≈26.4nMol,comparable to the most sensitive values reported for the cyclic AMP receptor[2].At this concentration the volume V=50μ2contains about 800signaling molecules,assuming a nominal depth of1μ.

3Results:Estimating Information Capacity via Frequency Response

Communications channels mediated by diffusion and ligand receptor interaction are non-linear with non-Gaussian noise.The expected value of the output signal,0≤E[r]<1,is a sigmoidal function of the log concentration for a constant concentration c:

E[r]=

c

c+K d

=

1

1+e?(y?y0)

(2)

where y=ln(c),y0=ln(K d).The mean response saturates for high concentrations, c K d,and the noise statistics become pronouncedly Poissonian(rather than Gaussian) for low concentrations.

Several different kinds of stimuli can be used to characterize such a channel.The steady-state response to constant input re?ects the static(equilibrium)transfer function.Concen-trations ranging from100K d to0.01K d occupy98%of the steady-state operating range, 0.99>E[r]>0.01[5].For a?nite observation time T the actual fraction of time spent bound,ˉr T,is distributed about E[r]with a variance that depends on T.The biochemi-cal relay may be used as a binary symmetric channel randomly selecting a‘high’or‘low’secretion rate,and‘decoding’by setting a suitable threshold forˉr T.As T increases,the variance ofˉr T and the probability of error decrease.

The binary symmetric channel makes only crude use of this signaling mechanism.Other possible communication schemes include sending all-or-none bursts of signaling molecule, as in synaptic transmission,or detecting discrete stepped responses.Here we use the fre-quency response of the channel as a way of estimating the information capacity of the biochemical channel.

For an idealized linear channel with additive white Gaussian noise(AWNG channel)the channel capacity under a mean input power constraint P is given by the so-called“water-?lling formula”[4],

C=1

2

ωmax

ω=ωmin

log2

1+

(ν?N(ω))+

N(ω)

dω(3)

given the constraining condition

ωmax

ω=ωmin

(ν?N(ω))+dω≤P(4)

where the constantνis the sum of the noise and the signal power in the usable frequency range,N(ω)is the power of the additive noise at frequencyωand(X)+indicates the positive part of X.The formula applies when each frequency band(ω,ω+dω)is subject to noise of power N(ω)independently of all other frequency bands,and re?ects the optimal allocation of signal power S(ω)=(ν?N(ω))+,with greater signal power invested in frequencies at which the noise power is smallest.The capacity C is in bits/second.

For an input signal of?nite duration T=100sec,we can independently specify the am-plitudes and phases of its frequency components atω=[0.01Hz,0.02Hz,···,500Hz], where500Hz is the Nyquist frequency given a1msec simulation timestep.Because the population of secreted signaling molecules decays exponentially with a time constant of 1/α=1sec,the concentration signal is unable to pass frequenciesω≥1Hz(see Fig-ure2)providing a natural high-frequency cutoff.For the AWGN channel the input and

Figure2:Frequency Response of Biochemical Relay Channel.The sending cell secreted signaling molecules at a mean rate of1000+1000sin(2πωt)molecules per second.From top to bottom,the input frequencies were1.0,0.5,0.2,0.1,0.05,0.02and0.01Hz.The total signal duration was T=100seconds.

Left Column:Total number of molecules in the volume.Attenuation of the original signal results from exponential decay of the signaling molecule population.

Right Column:A one-second moving average of the output signal r(t),which takes the value one when the receptor molecule is bound to ligand,and zero when the receptor is

unbound.

Figure 3:Frequency Transmission Spectrum Noise power N (ω),calculated as the total power in r (t )?ˉr in all frequency components save the input frequency ω.Frequencies were binned in intervals of 0.01Hz =1/T .The maximum possible power in r (t )over all fre-quencies is 0.25;the power successfully transmitted by the channel is given by 0.25/N (ω).The lower curve is N (ω)for input signals of the form s (t )=1000+1000sin 2πωt ,which uses the full dynamic range of the receptor.Decreasing the dynamic range used reduces the amount of power transmitted at the sending frequency:the upper curve is N (ω)for signals of the form s (t )=1000+500sin 2πωt .

output signals share the same units (e.g.rms voltage);for the biological relay the in-put s (t )is in molecules/second while the output r (t )is a function with binary range {r =0,r =1}.The maximum of the mean output power for a binary function r (t )is 1T T t =0|r (t )?ˉr |dt 2≤1

4.This total possible output power will be distributed be-

tween different frequencies depending on the frequency of the input.We wish to estimate the channel capacity by comparing the portion of the output power present in the sending frequency ωto the limiting output power 0.25.Therefore we set the total output power constant to ν=0.25.Given a pure sinusoidal input signal s (t )=a 0+a 1sin(2πωt ),we consider the power in the output spectrum at ωHz to be the residual power from the input and the rest of the power in the spectrum of r (t )to be analogous to the additive noise power spectrum N (ω)in the AWNG channel.We calculate N (ω)to be the total power of r (t )?ˉr in all frequency bands except ω.For signals of length T =100sec,the possible frequen-cies are discretized at intervals ?ω=0.01Hz.Because the noise power N (ω)≤0.25,the water-?lling formula (3)for the capacity reduces to

C est =12 1Hz 0.01Hz log 2 0.25N (ω)

dω.(5)As mentioned above frequencies ω≥1Hz do not transmit any information about the signal (see Figure 2)and do not contribute to the capacity.We approximate this in-tegral using linear interpolation of log 2(N (ω))between the measured values at ω=

[0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0]Hz.(See Figure 3.)This procedure gives an estimate of the channel capacity,C est =0.087bits/second.

4Discussion &Conclusions

Diffusion and the Markov switching between bound and unbound states create a low-pass ?lter that removes high-frequency information in the biochemical relay channel.A general

Poisson-type communications channel,such as commonly encountered in optical commu-nications engineering,can achieve an arbitrarily large capacity by transmitting high fre-quencies and high amplitudes,unless bounded by a max or mean amplitude constraint[6]. In the biochemical channel,the effective input amplitude is naturally constrained by the saturation of the receptor at concentrations above the K d.And the high frequency trans-mission is limited by the inherent dynamics of the Markov process.Therefore this channel has a?nite capacity.

The channel capacity estimate we derived,C est=0.087bits/second,seems quite low compared to signaling rates in the nervous system,requiring long signaling times to transfer information successfully.However temporal dynamics in cellular systems can be quite deliberate;cell-cell communication in the social amoeba Dictyostelium,for example,is achieved by means of a carrier wave with a period of seven minutes.In addition,cells typically possess thousands of copies of the receptors for important signaling molecules, allowing for more complex detection schemes than those investigated here.

Our simpli?ed treatment suggests several avenues for further work.For example,signal transducing receptors often form Markov chains with more complicated dynamics re?ect-ing many more than two states[7].Also,the nonlinear nature of the channel is probably not well served by our additive noise approximation,and might be better suited to a treatment via multiplicative noise[8].

Whether cells engage in complicated temporal coding/decoding schemes,as has been pro-posed for neural information processing,or whether instead they achieve ef?cient com-munication by evolutionary matching of the noise characteristics of sender and receiver, remain to be investigated.We note that the dependence of the channel capacity C on such parameters as the system geometry,the diffusion and decay constants,the binding constants and the range of the receptor may shed light on evolutionary mechanisms and constraints on communication within cellular biological systems.

Acknowledgments

This work would not have been possible without the generous support of the Howard Hughes Medical Institute and the resources of the Computational Neurobiology Labora-tory,Terrence J.Sejnowski,Director.

References

[1]Rappel,W.M.,Thomas,P.J.,Levine,H.&Loomis,W.F.(2002)Establishing Direction during Chemotaxis in Eukaryotic Cells.Biophysical Journal83:1361-1367.

[2]Ueda,M.,Sako,Y.,Tanaka,T.,Devreotes,P.&Yanagida,T.(2001)Single Molecule Analysis of Chemotactic Signaling in Dictyostelium Cells.Science294:864-867.

[3]Detwiler,P.B.,Ramanathan,S.,Sengupta,A.&Shraiman,B.I.(2000)Engineering Aspects of Enzymatic Signal Transduction:Photoreceptors in the Retina.Biophysical Journal79:2801-2817.

[4]Cover,T.M.&Thomas,J.A.(1991)Elements of Information Theory,New York:Wiley.

[5]Getz,W.M.&Lansky,P.(2001)Receptor Dissociation Constants and the Information Entropy of Membranes Coding Ligand Concentration.Chem.Senses26:95-104.

[6]Frey,R.M.(1991)Information Capacity of the Poisson Channel.IEEE Transactions on Informa-tion Theory37(2):244-256.

[7]Uteshev,V.V.&Pennefather,P.S.(1997)Analytical Description of the Activation of Multi-State Receptors by Continuous Neurotransmitter Signals at Brain Synapses.Biophysical Journal72:1127-1134.

[8]Mitra,P.P.&Stark,J.B.(2001)Nonlinear limits to the information capacity of optical?bre

communications.Nature411:1027-1030.

分析香奈儿在我国的发展

分析香奈儿在我国的发展 有些人认为奢侈的反义词是贫穷。事实上不是这样。奢侈的反义词是粗俗。 ——Coco Chanel 奢侈品的消费是一种高档消费的行为。随着我国经济的飞速发展,人民生活水平的提高,人们越来越关注奢侈品,越来越向往国际性的大品牌。世界著名投资银行、美国高盛公司首席经济学家奥尼尔在英国《金融时报》撰文指出:我们正处在世界中产阶级的猛增之中,全球每年大约有7000万人进入这一富裕群体,也就是按照购买力平价计算,收入在6000~3万美元之间的人群。这种现象可能在未来20年都将持续,到2030年,每年将有9000万人进入中产阶级,新增中产阶级的出现主要是在中国和印度。日益增长的奢侈品消费规模促使我们研究奢侈品消费的特点以及奢侈品品牌在中国的发展战略和营销策略。 至今国内时尚界仍对2001年上海龙华机场以及2005年上海磁悬浮龙阳站上演的两场服装秀历历在目,而这两个年份在中国奢侈品发展史上也颇有意义。今天我将分析国际知名奢侈品品牌——香奈儿在我国的发展。 首先,关于香奈儿在我国发展的现状。香奈儿自进入中国市场以来,因其高雅,简洁的风格深受欢迎和喜爱。中国成为香奈儿产品销售的重要大国之一。然而,其价格高昂,大部分女性负担不起这样的奢侈品,只能望而怯步。其价格最近仍在一路疯涨。业内人士指出,近年来国际大牌们在中国疯狂扩张,但这种只重“逐利”不重服务的发展模式,隐忧显现。记者日前从世界奢侈品协会发布中国消费者满意度调查获悉,一年内,共收到各类奢侈品牌售后投诉3756件,在国际大牌的投诉量榜单上,普拉达、香奈儿、路易威登分别位居前三位。 香奈儿在中国有诸多优势,首先,Chanel 一直保持其“高高在上”的尊贵形象。品牌最新上架的2013春夏系列中,其中一款连衣裙售价4,000欧元,缩略版呼啦圈晾衣架包定价2,400欧元,最贵的绣花外套标价2.5万欧元,商品价格在高位坚挺,准入门槛高于行业同类型品牌。两个月后,出乎Chanel 服装部门总裁Bruno Pavlovksy 的意料,系列几乎所有产品被一扫而空,说明越是“高高在上”越能吸引受富豪青睐。品牌其他产品低,但是销量非常可观。Exane BNP Paribas 奢侈品研究主管Luca Solca 估计这两条毛利极高的产品线为Chanel

香奈儿品牌文化文化香奈儿

文化香奈儿 一、品牌发展简史 Coco?Chanel于1910年凭借着对于“时尚”的独到眼光,在法国巴黎开设了第一家女装帽店,因其简约而不简单的帽子设计,对于当时过于花哨的潮流来讲,如甘泉般瞬间得到不少名流的追捧与认可。由于自身成长的背景以及个人性格,不甘于如此的Coco?Chanel决定在事业上更上一层楼,将店搬到更具时尚气质的Rue?Cambon区,开始进军高级定制服装领域。在此基础上,1914年,Coco?Chanel于闹市区开设两家时装店,香奈儿品牌正式诞生;1920年—1924年,?Chanel享誉全球,她的设计沙龙在巴黎坎朋街31号开业;1939年因二战关闭;1953年开始第二时期的设计创作。 二、品牌营销策略 对于Chanel的品牌营销来讲,主要有四个方面:体验式营销——经常让明星等穿着最新款服装进行体验;文化营销——20世纪20年代开始,香奈儿向世人展示维护个性的现代女性形象;口碑营销——除精湛的广告,其创始人和继承人都因鲜明的个性和犀利的言行让其故事在时尚界口口相传;饥渴营销——推出限量版,满足消费者独特性消费心理。 三、品牌文化意义解析 (一)经典时代的文化延伸 对于一个奢侈品牌来讲,品牌文化必定是经过社会认同,且品牌的符号代表了其奢侈的价值所在。Chanel品牌标识由双向C组成,取自创始人Coco?Chanel的首字母。双向C的品牌标识表达出Chanel追求的完美,塑造全球女性由内而外的双向美。

曾任法国文化部部长安德烈马尔罗先生曾说过:“20世纪的法国将会留给世人三个名字:戴高乐、毕加索和香奈儿。”Chanel不仅是一个品牌,更是一个时代的文化延续,对于全世界产生巨大的文化影响。 (二)追求完美的文化艺术 在现在社会下急速发展,不断急功近利的情况下,Chanel依然坚持用最完美的品质给予顾客完美的体验。从工艺复杂的香奈儿5号,到高端成衣采用最好的纺织商、刺绣作坊等,所有误差不超过5mm,在香水中加入乙醛使得香调更明艳动人等,这说明了Chanel代表的不仅仅是一种品牌,更是代表了整个法兰西民族的精神和气质,代表着一种浪漫、时尚、追求艺术和完美的文化形象。 (三)创始人Coco?Chanel本身就是一种文化 Coco?Chanel本人曾经说过:“传奇会提高一个人的声望,然而,有传奇的人不需要,因为他本身就是一个传奇。”对于Coco?Chanel本身的成长经历来讲,就是一种世界大战背景下,新女性对于新美好的一种追求,不管在事业上,还是爱情上,Coco?Chanel是一个时代成功女性的缩影,即使故去很多年,但是她既是一个传奇,又是一种文化追求,通过她的设计,让女人重新开始了解自己。在后来,有不少电影以及电视剧均与Coco?Chanel有关,例如《香奈儿传奇》、《香奈儿的秘密》、《香奈儿之事》等,但是演员并不能完全将集美貌、智慧、高冷、勇敢等气质于一身的Coco?Chanel超越,这将Coco?Chanel永远成为一种传奇以及文化象征。 三、社会探讨 对于Chanel的品牌以及品牌文化予以肯定的同时,将视线放于全球经济

香奈儿Chanel品牌分析

香奈儿Chanel 品牌简介: 创始人Gabrielle Chanel香奈儿于1913年在法国巴黎创立香奈儿,香奈儿的产品种类繁多,有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水,每一种产品都闻名遐迩,特别是她的香水与时装。香奈儿(CHANEL)是一个有80多年经历的著名品牌,香奈儿时装永远有着高雅、简洁、精美的风格,她善于突破传统,早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适,这也许就是最早的现代休闲服。 创始人:Gabrielle Chanel (加布里埃·香奈儿) 注册地:法国巴黎(1910年) 品牌理念:高雅、简约、精美 主推解放天性,自由的女人,简约又不失高贵,豪放又不失细腻,性感又不失清新 现任设计师:卡尔·拉格斐尔德(Karl Lagerfeld) 产品系列:高级定制服、高级女装成衣、香水、彩妆、护肤品、鞋履、手袋、眼镜、腕表、珠宝配饰 品牌发展: 1914年,Coco开设了两家时装店,影响后世深远的时装品牌Chanel宣告正式诞生。 步入二十年代,Chanel设计了不少创新的款式,例如针织水手裙(tricot sailor dress) 、黑色迷你裙(little black dress)、樽领套衣等。将西装褛(Blazer) 加入在女装系列中,又推出女装裤子。不要忘记,在二十年代女性只会穿裙子的。Coco这一连串的创作为现代时装史带来重大革命。 1921 年推出Chanel No 5香水,此乃史上第一瓶以设计师命名的香水。而“双C”标志也这瓶香水成为Chanel历史上最赚钱的产品,且在恒远的时光长廊上历久不衰,至今在Chanel的官方网站依然是重点推介产品。

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外卖产品操作流程及标准 (1)

百度外卖产品操作操作流程 接单: 1:平台会提前一小时下单,(前期是电话下单,后期会接入点餐系统)门店在接单后制作产品,对产品按计量包装好后放入制定位置,平台骑手会在规定的时间进行取餐 2:后厨在接单后15分钟内必须出完所有产品,打包好后装入食品袋放入门店指定的位置。 产品范围: 6种锅底:菌王糊辣鸳鸯锅、菌王柠檬鸳鸯锅、菌王酸汤鸳鸯锅、菌王鲜辣鸳鸯锅、菌王养颜木瓜鸳鸯锅、菌王滋补鸳鸯锅、菜单上除果汁与果酒所有产品。产品标准: 菌王糊辣鸳鸯锅 1:配制好的成品菌汤,包装规格900克/袋,(含香菇片,鸡油,配制标准同现有的菌汤标准) 2:糊辣底料一袋,包装规格900克/袋(含配糊辣锅的辅料,如子弹头,灯笼椒,醪糟,冰糖等,搅拌均匀装袋,标准和现有的标准一样)

菌王柠檬鸳鸯锅 1:配制好的成品菌汤,包装规格900克/袋,(含香菇片,鸡油,配制标准同现有的菌汤标准) 2:柠檬底料一袋,包装规格900克/袋,(含香茅草、柠檬叶、鲜红小米辣、搅拌均匀装袋、配制标准同现有的柠檬锅底标准) 菌王酸汤鸳鸯锅 1:配制好的成品菌汤,包装规格900克/袋,(含香菇片,鸡油,配制标准同现有的菌汤标准) 2:配制成品酸汤900克(含香茅草、木姜子油、番茄片、香菜段,搅拌均匀装袋、配制标准同现有的酸汤锅底标准) 菌王鲜辣鸳鸯锅 1:配制好的成品菌汤,包装规格900克/袋,(含香菇片,鸡油,配制标准同

现有的菌汤标准) 2:鲜辣底料一袋,包装规格900克/袋(含鲜辣底料,高汤,泡小米辣,姜片,大葱,搅拌均匀装袋、标准和现有的鲜辣锅底标准一样) 菌王金汤鸳鸯锅 1:配制好的成品菌汤包装规格900克/袋,(含香菇片,鸡油,配制标准同现有的菌汤标准) 2:金汤锅底一袋,包装规格900克/袋(含,金汤底料,木瓜,枸杞,党参,当归,大枣,搅拌均匀装袋,标准和现有的金汤锅底标准一样) 菌王滋补鸳鸯锅 1:配制好的成品菌汤,包装规格900克/袋,(含香菇片,鸡油,配制标准同现有的菌汤标准) 2:配制好的成品滋补汤,包装规格900克/袋,(姜片,大枣,枸杞,鸡油,配制标准同现有的滋补锅标准一样) 打包器皿:

香奈儿市场分析

香奈儿No5香水国内市场分析 一、香奈儿公司及No5香水简介 香奈儿于1913年由创始人Gabrielle Chanel在法国巴黎创立,香奈儿的产品种类繁多,有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水。香奈儿是一个有80多年经历的著名品牌,她永远有着高雅、简洁、精美的风格,她善于突破传统,永远走在时尚潮流的最前线,作为世界最著名的奢侈品成为现当代女性所追崇的目标,香奈儿的每一种产品都闻名遐迩,特别是她的香水。 香奈儿香水有六种系列,其中以No5香水最为经典。No.5是Chanel 的第一瓶香水,融合了奢华与优雅,且表现出女性的勇敢与大胆,完全打破了当时香水的传统精神。从玛丽莲·梦露那件著名的睡衣—Chanel No.5诞生以来,Chanel的香水始终以高贵优雅的形象深入人心。1956年,还成为纽约大都会博物馆的收藏。直到今天,Chanel No.5依然稳坐世界销售冠军的宝座。 二、香奈儿No5香水的宏观环境 (一)宏观环境内容 所谓宏观环境是指直接影响企业市场营销活动的各种社会约束力量。企业的宏观环境主要包括企业的人口统计环境、技术环境、经济环境、社会文化环境、自然环境和政治法律环境。这些宏观环境要素对市场营销活动直接或间接地产生着各种影响,它既能给企业带来市场机会,同时有可能带来对企业营销活动产生威胁的各种力量。 (二)香奈儿No5香水宏观环境具体分析 1、人口环境分析: 人口环境包含人口增长,人口年龄结构,受教育程度,家庭结构,人口地理迁徙等因素。其中对香奈儿No5香水影响最大的有受教育程度和人口地理迁徙这四个因素。

香奈儿作为一种价格昂贵的奢侈品,它对消费者的要求相对偏高。随着全球消费者受教育程度的普遍提高,消费者也将更追求生活品质,对奢侈品的认同度和购买趋向也将得到提升。城市化的升温也使消费者更加了解奢侈品市场,为消费者提供一个消费的平台。 2、经济环境分析: 经济因素是实现需求的重要因素,没有一定的购买能力不能形成需求,经济因素主要决定于居民收入状况,储蓄与信贷等因素。 据最新数据显示,2010年中国奢侈品消费已超过120亿美元,赶超美国成为第二大奢侈品消费国,奢侈品年增长率为30%远超过GDP10.1%的增长速度,而2011年预计年增长率将超过20%。随着居民收入的状况的改善,人均GDP 的增长,居民用于奢侈品的消费金额也将持续增长,中国奢侈品消费市场有50以上是进口消费,消费的产品有主要为腕表、化妆品、服饰和包具等,化妆品中香水又占据着举足轻重的地位,香水的销售量香奈儿No5香水在近年来稳居首位。从长期趋势来看,中国经济状况的改善和人均GDP的上升对香奈儿no5的销售有着相当大的正面作用。 3、政治环境分析 市场营销在很大程度上受到政治和法律环境因素的影响和制约,政治环境主要是指企业所在国的政权、政局,政府的相关政策等。 由于中国近年来贸易顺差的不断增大,政府正在努力平衡中国的贸易进出口额,实施多项促进进口的政策。商务部部长陈德铭在两会期间明确表示:“我们对今年外贸总的政策指导是稳出口、扩进口、减顺差。” 为了配合扩大内需的中长期战略,中国的外贸政策将酝酿新一轮的调整,进口将逐步发挥重要作用,随之而来的进口政策将进一步强化,包括下调多种产品的进口关税,并简化进口申请相关程序,鼓励奢侈品进口等。由此可见中国的政治环境和外交政策对香奈儿no5很有利。 4、文化环境分析 文化环境是指人们长期生活形成的基本信仰和价值观,居民的文化水平和教育水平的提高也在一定程度上影响了居民的消费观念,对生活品质

产品部产品上线操作流程及规范

产品部产品上线操作流程及规范 一、编写本流程和规范目的 为提升平台的整体形象以及消费者的用户体验,提升平台竞争力,便于产品部对产品上架操作的规范化、正规化,明晰与供应商的合作流程及规范,特制定此流程及规范。 二、本标准的适用范围 本流程及规范适用于产品部在主动选择或筛选供应商提供的产品是否符合平台要求,以及产品部在与意向供应商接洽时的具体操作内容方面。在产品的初选、评估到最后上线均适用与本流程及规范。 三、术语与定义(无) 四、招商工作中的内容与规定 1.招商工作流程

2.在平台上线产品必须为平台可经营的产品 平台可经营种类为:农副产品、水果、预包装食品、进口酒类、国产酒类、非酒精饮料及茶叶、电子产品、日用百货的销售、礼品鲜花、小饰物、小礼品。平台销售的产品主要为农副产品、水果、预包装食品及中高端生活类用品。尤其以绿色生态农产品及其加工制品为主要发展方向。 3.供应商资质必须符合平台的标准 主体:与四翁合作主体必须为国家法律承认的企业法人或其自然人代表。生产企业名优企业优先。 资质:与四翁合作主体需向四翁提交营业执照、税务登记证(地税、国税)、商标注册证、组织机构代码证及其它必须的相关许可。 产品:产品有较强的市场卖点及售价优势,适合于互联网销售及物流运输。并提供产品的宣传图样若干,及产品详细信息(类似于淘宝及京东商城样式)。 五、职责与权限 1.商品上线前供应商需提供的资料及其他相关事宜 1.1 供应商需提供给平台需上线的产品图片,具体要求如下:600*600Px 主图1-3张(高清无码,无不相关水印、logo),产品详情图3-6张(无不相关水印、logo,宽与高500px*1500px,像素达到72的宝贝描述详情图),必须与所销售产品实物相吻合且附带产品介绍的文字资料。所有图片必须为高清图片,创意艺术拍摄并精修,图片明亮美观,能激起顾客的购买欲望,手机拍摄像、未处理照片不予采纳。 1.2 产品详情图中需包含产品的产地、主要成分、产品规格、产品保质期、使用说明及禁忌。图片清晰美观,布局合理。 1.3 为保证平台的美观及整体档次,平台有权利对产品形象不合格的产品予以下架或不上架处理。供应商无法提供合格图片的,可委托平台协助拍摄处理产品图片,费用由供应商承担。 1.4 产品包装符合物流运输要求,安全性强,稳定性高,避免运输过程中发生损坏。 1.5 产品上架前,供货商需向平台提供不少于2个购买单位的商品体验装,以便于平台了解体验此产品。体验装必须与供货商所提供给平台销售的

香奈儿的品牌资质分析报告

“香奈儿”品牌资质分析报告 尊敬的用户: 随着经济全球化的深入发展,各市场领域的竞争已逐渐表现为品牌竞争。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)公布的最新数据显示,中国网民规模已达8.02亿,互联网普及率57.7%。而网民规模增长的推动力正是由于互联网商业模式的不断创新以及线上线下服务融合的加速,因此,互联网时代的到来也意味着网络品牌标识的价值提升。习总书记不断强调知识产权战略的重要性,同时每年5月10日“中国品牌日”的确立也标志着品牌建设与保护已经刻不容缓。 根据您查询的“香奈儿”品牌,及“制造业-化学制品,制造业-手工具,制造业-皮革箱包,制造业-服饰配饰”行业,香奈儿的品牌分析报告如下: 目录 一、香奈儿品牌商标分析 1、行业注册分析 1.1 制造业-化学制品行业注册分析 1.1.1 制造业-化学制品行业品牌注册量 1.1.2 香奈儿品牌在制造业-化学制品行业的主要注册情况 1.1.3 制造业-化学制品行业下香奈儿同名品牌的主要竞争对手 1.2 制造业-手工具行业注册分析 1.2.1 制造业-手工具行业品牌注册量 1.2.2 香奈儿品牌在制造业-手工具行业的主要注册情况 1.2.3 制造业-手工具行业下香奈儿同名品牌的主要竞争对手 1.3 制造业-皮革箱包行业注册分析 1.3.1 制造业-皮革箱包行业品牌注册量 1.3.2 香奈儿品牌在制造业-皮革箱包行业的主要注册情况 1.3.3 制造业-皮革箱包行业下香奈儿同名品牌的主要竞争对手 1.4 制造业-服饰配饰行业注册分析 1.4.1 制造业-服饰配饰行业品牌注册量 1.4.2 香奈儿品牌在制造业-服饰配饰行业的主要注册情况 1.4.3 制造业-服饰配饰行业下香奈儿同名品牌的主要竞争对手 2、香奈儿品牌商标注册分析

香奈儿品牌个性和其忠诚消费者分析

香奈儿品牌个性和其忠诚 消费者分析 一、引言 “品牌的真正本质就是围绕基本产品和服务而形成的价值和效应。建立品牌个性,就是建立一种象征,它能代表购买产品和服务的消费者的想法和追求,于是,附加内容便有了实际意义。 通过激发强烈的情感效应,品牌个性可以加强品牌与消费者的联系。这种效应来自于情绪感召力的拉动作用。” 而衡量一个品牌的品牌个性塑造成功与否,关键看其品牌个性与目标消费者个性契合程度如何。一般来说,契合度越高说明该品牌情绪感召力越强。但也有学者认为契合度过高,会使品牌丧失特点,失去“被崇拜”的心理地位,反而使情绪感召力降低。 那么,对于奢侈品行业来说,怎么的契合度才可算是比较理想的。对于传奇的奢侈品品牌——香奈儿来说,其卓越的市场地位是否与一个合适的个性契合度有关。本文将通过一系列实验分析,为此问题找到答案。 二、品牌个性的内涵和价值

(一)什么是品牌个性 要讨论品牌个性就要先明白什么是个性。 1、个性的定义 个性是指在一个人身上经常地稳定地表现出来的不同于他人的心理特点的总合,也是一个人的基本精神面貌。由于人的先天遗传因素和后天影响不同,就使人的心理活动过程和行为方式形成了千差万别的个性差异。如在性情上,有人活泼热情,有人沉着文静;在行为方式上,有人急忙潦草,有人稳重细致等。个性类型是指在一类人身上所共有的性格特征的组合。 2、个性的特点 (1)个性既反映个体的差异性又反映了人类、种族和群体的共同心理特征。“人心不同, 各如其面”; (2)其次,个性具有一致性和稳定性; (3)最后,个性并非完全不可改变。生活中的某些重大事件,如小孩的出生,亲人的 去失,离婚等都可能导致个性的改变。 3、个性对消费者行为的影响 个性与选择和使用产品或品牌相关关系有限;这可以根据经典案例“伊万斯(Evans)汽车选择试验”来说明。 几个后续研究虽然发现了关于个性与产品选择和使用之间存在相关关系的证据,但个性所能解释的变动量是很小的。迄今为

灌封胶产品操作指南

灌封胶产品操作指南 一.灌封前的准备: 工具:搅拌棒(筷子),塑料杯,电子称 分别打开A,B两个容器, 1.首先,检查A胶底部有无沉淀,如有沉淀,必须先将沉淀搅拌起来,直到搅拌均匀为止。 2.同样方法,检查B胶 3.塑料杯放置于电子称上,电子称去皮清零。 4.将搅拌好了的A胶,直接倒入塑料杯中(根据用量要求取用,单次混合不低于50克) 5.根据A胶用量,取出一定比例的B胶(按照说明书中的比例),倒入塑料杯中。 6.用搅拌棒(筷子)顺着一个方向,充分搅拌塑料杯中的胶水(这一步很重要!必须充分搅拌均匀,杯壁要刮到)。如果一次混合100克以内的话,时间一般在3分钟左右,混合量大的话,时间适当延长。 7.将混合好的胶水,静置5分钟左右(目的是排泡),再灌封到产品中。 二.灌封产品 工具:混合好胶的杯子,需要灌封的产品。 操作步骤: 1.检查需要灌封的产品是否有灰尘,助焊剂,松香,油污等残留物,如发现残留物,必须用洗板水或酒精清洗干净,晾干。 2.灌封的产品,底部或者边缘不能有缝隙,否则可能发生胶液渗漏。如有缝隙,可以预先用硅橡胶填缝堵漏。 3.将装有胶水的杯子慢慢倾倒(不要一股脑倒下),顺着一个点,流满产品周围。 4.根据产品要求,选择灌封厚度。 三.固化产品 根据产品要求,可以选择常温固化或者热固化。 1.常温固化:室温干燥环境中静置即可,无需做任何处理。 2.热固化,直接将产品置于恒温箱中,加热处理。 四.注意事项: 1.环氧树脂灌封胶在固化的过程中会放热,混合量越大,放热越大,固化时间相应也会缩短。

2.加成型灌封硅胶,对于含有磷,硫,胺等化学物质的材料,接触到的地方,会产生“中毒”(不凝固)的情况,请一定要注意。 3.单组分硅胶或者缩合型硅胶都不会深层凝固,单组分硅胶,凝固深度不超过3mm,缩合型灌封硅胶,凝固深度不超过8mm。

Chanel品牌介绍

Chanel品牌介绍 设计背景 创始人Gabrielle Chanel香奈儿于1913年在法国巴黎创立香奈儿,香奈儿的产品种类繁多,有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水,每一种产品都闻名遐迩,特别是她的香水与时装。香奈儿(CHANEL)是一个有80多年经历的著名品牌,香奈儿时装永远有着高雅、简洁、精美的风格,她善于突破传统,早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适,这也许就是最早的现代休闲服。另有叫做香奈儿的美国童星和以《香奈儿》为名的电影作品 创始人介绍 Chanel创办人Coco Chanel原名“Gabrielle Bonheur Chanel ”,中文名:加布里埃。博耐尔.香奈儿 1883年出生于法国的索米尔。她十二岁时母亲离世,父亲更丢下她和4个兄弟姐妹。自此,她由她的 姨妈抚养成人,儿时入读修女院学校 (Convent School),并在那儿学得一手针线技巧。在她二十二岁那年,即1905年,她当上“咖啡厅歌手”(Cafe singer),并起了艺名“Coco”,在不同的歌厅和咖啡厅卖唱维生。在这段歌女生涯中,Coco先后结交了两名老主顾,成为他们的情人知己,一名是英国工业家,另一名是富有的军官。结交达官贵人,令COCO有经济能力开设自己的店子。 1910年,Coco在巴黎开设了一家女装帽店子 (millinery shop),凭着非凡的针线技巧,缝制出一顶又一顶款式简洁耐看的帽子。她的两名知己为她介绍了不少名流客人。当时女士们已厌倦了花巧的饰边,所以Chanel简洁的帽子对她们来说犹如甘泉一般清凉。短短一年内,生意节节上升,Coco把她的店子搬到气质更时尚 (fashionable)的Rue Cambon,至今这区仍是Chanel总部的根据地。做帽子绝不能满足Coco对时装事业的雄心,所以她进军高级订制服 (Haute Couture)的领域。 1914年,Coco开设了两家时装店,影响后世深远的时装品牌Chanel 宣告正式诞生。 步入二十年代,Chanel设计了不少创新的款式,例如针织水手裙(tricot sailor dress) 、黑色迷你裙(little black dress)、樽领套衣等。而且,Coco从男装上取得灵感,为女装添上多一点男儿味道,一改当年女装过份艳丽的绮靡风尚。例如,将西装褛 (Blazer)加入女装系列中,又推出女装裤子。不要忘记,在二十年代女性只会穿裙子的。 Coco这一连串的创作为现代时装史带来重大革命。Coco对时装美学的独特见解和难得一见的才华,使她结交了不少诗人、画家和知识分子。她的朋友中就有抽

产品介绍和使用指南

产品介绍和使用指南 第一部分产品说明书 ?产品名称 电信运营知识服务平台(to.) ?内容概要: 《电信运营知识服务平台》是一个专业、权威、海量、时效的知识服务平台。平台以面向电信运营商的知识服务为目标,对资源进行深度整合和系统化构建,内容涵盖国内外最新行业发展、市场营销、网络建设、网络维护、网络支撑、企业管理等知识,实现海量数据的科学收录和快速检索,促进行业知识共享。 ?编委简介(专家队伍) 杨青,中国通信学会咨询部主任,MBA,高级工程师 李珊,中国信息通信研究院新技术新业务研究室副主任,高级工程师 黄秀清,北京邮电大学副教授,博士 万华平,北京联通运维部经理,高级工程师 范宇梅,《中国通信》杂志社责任编辑,高级工程师 ?核心竞争力:“唯一”“第一”“权威”“品牌” 专业、权威、全面的知识服务系统,助力电信运营商转型、创新、发展! ?应用价值: 功能价值: 一站式检索:跨库检索全面超越了以往的单一的、面向单库的检索方式,真正实现了“一站式”检索,满足文献调研与情报分析对查全、查准的要求。此外,检索结果可以进行分组筛选、排序浏览,可以快速有效获取关键文献信息。 文献知网节:帮助用户通过分析文献之间的引用、相似、相关、同类读者推荐等相互关系,建设海量文献的知识网络,实现对研究主题相关文献的全面、系统跟踪调

研。 文献可视化分析:通过图形的方式直观展示文献分组结果的趋势、分布、数量比较,比较同一研究方向内不同内容的趋势,比较不同研究方向的趋势,帮助用户更直观、清晰的获取信息。 内容价值: ● 国家战略、行业规划、行业政策的原文及解读 ● 行业关注问题、技术前沿及热点应用的揭示及评论 ● 国内外运营商的动态及分析 ● 电信资费、流量经营、渠道管理等电信市场营销方面的方法与案例 ● 战略管理的理论及案例 ● 预算管理、税务管理、核算管理、会计等财务管理方面的方法、案例 ● 招聘、培训、绩效管理、激励机制、劳动关系管理、企业文化等人力资源管理方面方法、案例 ● 企业内部控制及风险管理、项目管理、法律事务、投 资融资及商业模式等方面的观点、案例 ● 移动通信网、数据通信网、智能网、接入网、传输网、 动环系统等网络建设方面的规划方案、技术方法 ● 运维管理、网络管理、网络优化、节能减排、设备维 护、网络安全等网络维护方面的技术研究、经验方法 ● 网管系统、BOSS 系统等网络支撑系统方面的技术方 案 为制定分公司战略决策辅助企业管理创新 提高员工业务技能 ● 国内外运营商经营策略的分析 ● 流量经营、商业模式、渠道管理、客户关系管理等经 营方法及案例 ● 电信资费的调整机制及制定策略的分析 ● 用户消费行为、客户流失原因分析 为制定营销方案做参考 ● 国内外运营商动态及分析 ● 各行业信息化应用情况 ● 各行业信息化应用系统设计方案 为寻找项目方向、制定项

可可·香奈儿生平简介

可可·香奈儿 香奈儿在1883年出生于法国南部的一个小镇。她的童年清贫凄苦。母亲做了一辈子的洗碗工,父亲只是一个流动商贩。12岁的时候母亲去世,父亲则丢下她和4个兄弟姐妹离开。之后香奈儿在修女院寄宿学校学习,寄宿学校的生活束缚而艰苦。从学校毕业后开始在裁缝店里打工学的一手针线技巧。二十二岁那年晚上在酒吧唱歌,并起了艺名“CoCo”。 在歌厅和咖啡厅卖唱期间结识纯血马养殖大户,并跟随他去了巴黎。香奈儿开始接触上层社会。分手后养殖大户将可可介绍给了“Boy”——阿杜·卡佩尔——银行家的私生子。香奈儿在Boy面前大胆发挥自己的个人魅力。那些不舒服的鞋,奇怪耸肩的风衣她通通抛开。她的想法是:让女人走路更舒服穿着更自然。在香奈儿的影响下,出现了一种新的穿衣风格。Boy送给了香奈儿第一家服装店,当她为这家店满腔心血,兴致勃勃的投入心血市,男孩结婚了。新娘不是香奈儿。香奈儿成为了男孩的情妇。可能是弥补吧,男孩资助香奈儿开了第二家时装店。香奈儿的事业如日中天,但是感情却一天天冷淡。男孩一年陪在香奈儿身边的时间很少。1919年的圣诞节,男孩在奔赴香奈儿的约会中车祸丧生。香奈儿疯狂投入工作。但是身边的男人却不会缺少。知道后来认识了俄罗斯大公迪米特里。香奈儿成为了真正的名人。迪米特里大公介绍了一个香水师给香奈儿——厄内斯特·薄。着名的香奈儿五号就由他制造。香奈儿的名言“没有香水的女人是没有未来的”。香奈儿极其喜欢这款香水,并且想推向“大众”。 香奈儿的闺蜜是波兰美女米希亚·赛特。她的闺蜜活跃于上流社会并且帮助香奈儿在进入上层社会的台阶上爬了几步。更多名人成为香奈儿的朋友:作家、诗人、画家等等。香奈儿的各种经历让她学会很多生活知识和社交礼仪,以帮助她应付巴黎上流社会生活。上流社会的各种首饰她都看在眼里,记在心里。她让自己得不到的东西“落伍”,以自己创造的首饰来象征时尚最前沿。 在征服了俄罗斯大公后“金潘德”也拜倒在香奈儿的石榴裙下。金潘德是威斯敏斯特公爵,他富可敌国,从不思考工作。他的身边是一个小型社会,他就是这个社会的国王。金潘德让香奈儿的名气越来越大,几乎整个巴黎都认识了香奈儿。 与此同时她的服装店也在扩大,她对于时尚的追求和前卫的思想都与她的“摧毁能力”同样出名。对于她不喜欢的东西总能设法去“摧毁”。香奈儿能够创造时尚,左右名利。关于爱情,她最终于金潘德分手。因为金潘德拥有太多头衔,永远都不会取香奈儿做妻子。 香奈儿遇到了另外一个男人——皮埃尔·维特美。维特美靠着自己的努力在与香奈儿

产品使用说明书范文

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Chanel品牌介绍

Chanel品牌介绍(转载) 作者:ck1989提交日期:2009-4-2 19:21:00| 分类: | 访问量:339 Chanel? 9 Comments. Posted in Chanel by admin on 03-13-2009. ?Chanel 夏奈尔 ?品牌档案 ? 1. Chanel类型:高级女装、高级成衣 2 . Chanel 创始人:加布里埃·夏奈尔gabrielleChaneI 3Chanel 注册地:法国巴黎 1913年? 4 .Chanel设计师: 1913 年一 1971 年加布里埃·夏奈尔gabriel leChaneI ?? 1 883 年 8 月 1 9日出生于法国的奥弗涅 Auvergne 1895 年一 1902年在法国奥弗涅的教会孤儿院及学校接受教育?? 1902年一1904 年,女店员? 1905 年一 1908年,穆兰 moulins 及维希Vichy 地区咖啡馆中任歌手,艺名为??“可可” Coco ?1908 年一1909 年,与艾蒂安·马尔桑EtienneBalsan 在巴黎生活??服装批发网,找常熟外贸服装批发资讯,深圳外贸服装批发资讯,沈阳外贸服装批发资讯、 ? 北京外贸服装批发信息,郑州外贸服装批发信息AGNES B?? 1 91 3 年,在阿蒂尔·卡佩尔 Arthur Cappel 支持下在巴黎自创女帽及时装店??1945年一 1 953 年,以旅游者身份定居于洛桑 Lausanne ?? 1954 年,重新开办关闭于二战期间的时装店 1912 年一 1937年间担任过舞台戏剧服装设计师,1931 年一1962 ?计服装??磐 1971 年一 1983 年,设计师群?年间亦为电影设? ?③ 1 983 年起,卡尔·拉格菲尔德 Karl Largerfeld ? ?6ChaneI 品类:19 5 .Chanel 品牌线:夏奈尔ChaneI ? 13 年,开设女帽及时装店? G-STAR批发,diesel批发,LEVI’S批发,jackjones批发,Miss sixty批发 moncler。 ?1921 年起开发各式香水,如: 1921 年, No 5香水; 1921年, No 22香水; 1924? 年, Cuir derssie 香水; 1970 年, N0 19 香水; 1974 年, Cristall e香水;1984 ? 年, COCO 香水; 1990年, Egoiste男用香水;1996 年, Allu r e香水

产品操作手册标准版

产品操作手册标准 版 1 2020年4月19日

产品操作手册(标准版 标准版功能: (2 主流程:(一般演示时不演示建账和初始化 (2 凭证审核和过账步骤: (12 查询账簿报表步骤: (14 查询报表步骤: (15 月末处理步骤: (21 名词解释: (24 标准版功能: 标准版在迷你版完成财务核算的基础上增加了工资管理、固定资产管理和分析的功能,工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置,帮助企业进行工资的计算,准确及时的分配工资费用。同时,利用系统提供的多张工资报表,企业可及时掌握企业人员的薪资和人工成本。固定资产管理,帮助企业进行固定资产的全面管理:可自动处理有关固定资产的购入、报废、变动等业务,并进行相应的账务处理;自动按照固定资产的使用情况计提折旧,并进行折旧费用的 2 2020年4月19日

分配;还提供了各种固定资产管理报表,帮助企业全面掌握固定资产的使用情况。报表分析可对资产负债、利润、财务指标、自定义报表等进行财务数据分析,各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析等方法,分析结果既能够用表格方式输出,也能够图形的方式输出。 主流程:(一般演示时不演示建账和初始化 建账: 步骤1:录入文件名,计算机用于存储的名称; 账套是指存储在计算机中的电脑账务数据。 3 2020年4月19日

步骤2:录入账套名称,企业全称在打印输出资料时输出; 4 2020年4月19日

步骤3:选择行业,企业所属行业,将影响到企业的会计科目体系,当前一般用企业会计制度或小企业会计制度; 会计科目是对会计要素的分类项目。 步骤4:选择币别,一般为人民币;按默认一般不用改。 5 2020年4月19日

分析香奈儿案例doc资料

分析香奈儿案例

以“香奈儿”品牌为案例分析其设计与商业的关系 一、品牌定位 Chanel 这个国际知名大品牌,其定位策略,完全以它的高品质、高素质的形象为依归,采取的也是高价策略,在服装部份,高级订制服的价格比一般服装都贵,其他部分其价格策略大致如下: 时尚精品中高价位 眼镜中高价位 腕表与高级珠宝高价位 香水与化妆品中价位 二、产品设计与商业的关系 1.时装 Chanel 现任的艺术总监卡尔拉格菲尔德。在每一次震撼人心的时装秀上,都有会巧妙运 Chanel 的独特象征-花呢套装、针织边衣裙、皮带穿金链、山茶花、双色鞋、和每一系列不断加入的新元素,这不仅继承 Chanel 原创的设计风格与优雅品位,并足以使 Chanel 去诠释所处的时代。加入的新元素,这不仅继承 Chanel 原创的设计风格与优雅品位,并足以使 Chanel 去诠释所处的时代。CHANEL 的时装特色: (1).着重穿着质感:外套下摆都细细地固定了一条金色或银色的金属炼,用意让每件外套保持平整,这是香奈儿独一无二的技术。不少经典外套都以粗花呢缝制,柔软的粗花呢要经久不变形。 (2).精致的身材修饰效果:不论是正式的套装、休闲的针织水手裙甚至是礼服,Chanel 一眼看来并不突出的剪裁,实际上对身材有非常精致的修饰效果。

打破传统的服饰,Chanel 以舒服的方式为穿着者的肩膀和腰身塑造出完美比例,这正是 Chanel 悠久服装历史的功力所在。 (3).女人最合适的服装:Chanel 套装对贵妇身价的女人来说,像直达名流人士的认证,是经典、也是某种标记;对年轻点的千金小姐,Chanel 外套较像进阶成人世界的时髦行头,优雅高尚,却又流露青春跃动的趣味,任何场合都大方合宜。在欧美的上流社会中甚至流行着一句话:“如果你找不到合适的服装时,就穿 Chanel 套装"。 香奈儿时装的成功不光是因为其品质的卓越,其品牌与商业的结合也是成功的要素之一。为配合其高雅时尚的产品风格,在各国举办之香奈儿服装秀,皆以高贵典雅之展场达配知名模特儿,来为各季的服装展出,由其所举办的服装秀,亦可看出香奈儿的诉求,为其完美的产品搭配完美的场景,完全展现了它完美的素质,优雅高尚的品味。Chanel也会赞助特定人士服装,如演艺人员、主播,就形成一种宣传的效果。获选 Chanel 亚洲名人大使的 CoCo 李玟,在2000 年奥斯卡颁奖典礼中便以一袭 Chanel 红色旗袍上台演唱《卧虎藏龙》主题曲,也让香奈儿品牌广受瞩目,这也大大的提升了香奈儿经典优雅的形象此外,这些都是利用商业手段营造其品牌的形象。 2.化妆品 Chanel化妆品有彩妆与保养品系列,其最出名的则是香水。1921 年,Chanel 推出首支调制的香水:ChanelNO.5 。当时的 Chanel NO.5 香水打破了以往香水只能由一种鲜花调配的传统,混合逾 80 种花,是史上首瓶人工合成的花香乙醛调香精。由于Chanel 女士崇尚简洁之美,她希望以简单而不花俏的设计为最初诞生的香水作包装,所以5号香水的外型是以长方体附以俐落线条的香

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大庆国科盛鑫节能环保设备制造有限公司 前言 我国是全世界自然资源浪费最严重的国家之一,在59个接受调查的国家中排名第56位。另据统计,中国的能源使用效率仅为美国的26.9%,日本的11.5%。为此,近年来我国推行了多项节能减排政策措施。目前,为了实现“十一五”规划中确定的单位GDP能耗降低20%的目标、主要污染物排放总量减少10%的约束性指标,国务院发布了继续加强节能工作的决定,节能减排工作迫在眉睫。 在举国重视节能减排工作的大形势下,我公司自主创

新,目前已经自主研发9项国家专利技术,全部是节能减排燃油燃气燃烧器技术。我公司发展势头强劲,不断创新探索,为全国节能减排事业做出自己应有的责任。 我公司研发节能减排燃烧器过程中发现,目前小型取暖锅炉普遍使用的国内外燃烧器采用的程序控制工艺是:锅炉出口水温度到达给定值上限后,电磁阀关闭,炉灭火。锅炉出口水温度降到下限时锅炉重新启动,送风机进行3-5分钟炉膛扫线,这时大量冷风进入炉膛里,把炉膛温度大幅降下来,扫完炉膛后,重新喷燃气点火升温,这样消耗燃气量增加。因此我公司燃烧器程序控制是采用自动调节阀来控制燃气喷大小量,锅炉出口水温平稳,安全运行,提高节能减排数据。

JBKL型燃气燃烧器的设计说明 JBKL型燃烧器主要是针对目前燃气燃烧器喷咀存在的问题而设计的。存在的问题是: 1、目前国内外使用的燃气喷咀是直线喷燃气方式,国际上燃烧器技术较发达的意大利、法国、德国等国家的相关技术也是直线喷燃气方式。燃气是靠自身压力通过燃气喷咀直线喷入炉膛里的,燃气压力而产生的冲力使燃气与空气在推进的一段距离内不容易混合好,因此燃气在逐步扩散中与空气边混合边燃烧,这样炉膛内的火型长,高温度热量停留在炉膛内的受热时间短,使排烟温度升高,导致热效率降低。当加负荷增加燃气压力时冲力增大,烟气在炉膛内的流速加快,排烟温度迅速升高,热效率更低。 2、目前油田加热炉、炼油厂加热炉使用的配风器都是配直流风方式,直流风和燃气混合时出现各走各的现象,完全燃烧所需要的时间长,需要大量的配风才能满足燃烧,在运行时高温度烟气向前的推动力很大,当加负荷加大配风量时,推动力更大,这是加热炉热效率低的重要因素。

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