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노동경제학자를 위한 직업 설명입니다. 전체 문서
노동 보호 / 직업 설명
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I. 일반 규정
- 노동 경제학자는 _______에게 보고합니다.
- 노동 경제학자는 __________의 지시를 따릅니다.
- 노동 경제학자가 __________을(를) 대체합니다.
- 노동 경제학자는 _______로 대체됩니다.
- 노동 경제학자는 다음을 알아야 합니다.
- 노동 및 임금 조직에 관한 결의안, 명령, 명령, 기타 지침, 방법론 및 규제 자료;
- 노동 경제학;
- 경제 및 생산 조직;
- 노동 및 임금, 노동 생산성, 팀의 사회 발전, 경제적 인센티브 기금 사용에 대한 추정에 대한 장기 및 연간 계획을 개발하는 절차
- 임금과 물질적 인센티브의 형태와 체계;
- 직원 수를 결정하는 방법;
- 근로자 직업의 자격 특성 목록 관련 문제;
- 업무 및 근로자의 관세화 절차, 공식 급여 설정, 추가 지급, 상여금 및 임금 계수, 상여금 계산
- 노동 및 임금 지표의 회계 및 분석 방법;
- 생산 기술의 기초;
- 노동 및 임금에 대한 계산 및 기록 지표, 운영 규칙을 수행하기 위해 컴퓨터 기술을 사용할 가능성;
- 노동법.
- 자격 요건:
- 주요 노동경제학자: 고급 전문직(기술직). 카테고리 I의 노동 경제학자로 근무한 경험 - 최소 2년
- 노동경제학자 카테고리 I: 더 높은 전문직(기술); 석사 학위 - 업무 경험에 대한 요구 사항 없음, 전문가 - 카테고리 II의 노동 경제학자 직업 경험 - 최소 2년
- 노동경제학자 카테고리 II: 고급 전문직(기술직). 노동경제학자로 근무한 경력 - 최소 1년
- 노동경제학자: 업무 경험 요건이 없는 고등 전문(기술) 교육.
II. 직무 책임
노동 경제학자:
- 업무 조직, 임금 형태 및 시스템, 물질적, 도덕적 인센티브를 개선하기 위한 작업을 수행합니다.
- 기업과 해당 부서의 노동 및 임금에 대한 장기 연간 계획 초안, 노동 생산성 향상 및 조직 개선 계획을 개발합니다.
- 가장 합리적인 노동 자원 사용의 필요성에 따라 임금 기금 및 직원 수를 계산하고 자격을 갖춘 인력 교육을 계획하고 계획된 지표를 기업 부서에 전달합니다.
- 임금, 물질적, 도덕적 인센티브의 기존 형태와 시스템을 적용하는 효과를 연구하고 개선을 위한 제안을 준비합니다.
- 노동 생산성, 제품 품질 향상, 생산 비용 절감, 유가 증권에 자금 배치를 통한 건물 및 부동산 임대의 결과로 얻은 추가 소득을 분배하는 메커니즘을 개발합니다.
- 장비 사용을 개선하고 인건비를 줄이기 위해 직원 보너스, 다중 기계 서비스에 대한 물질적 인센티브 조건, 직업과 직위 결합, 서비스 영역 증가 및 수행되는 작업량에 대한 규정을 개발합니다.
- 기업 팀의 사회적 발전을 위한 계획 수립, 노동 규율 강화, 직원 이직률 감소, 근무 시간 사용에 대한 통제 강화 및 내부 노동 규정 준수를 위한 조치의 개발 및 구현에 참여합니다.
- 승인된 관리 구조, 급여 체계, 임금 기금 및 현재 표준에 따라 인력 배치 일정을 작성하고 시장 경제에 내재된 새로운 유형의 활동(직위)의 출현으로 인해 일정을 변경합니다.
- 시행 중인 조항에 따라 보험료 금액을 결정합니다.
- 직원 규율 준수, 임금 기금 지출, 직업 이름 설정의 정확성, 관세율 및 가격 적용, 공식 급여, 추가 지불, 보너스 및 임금 계수, 작업 관세 및 순위 설정을 모니터링합니다. 자격 참고서에 따른 카테고리는 물론 작업 및 휴식 일정과 노동법 준수도 포함됩니다.
- 단체 협약 초안 준비에 참여하고 수락된 의무 이행을 모니터링합니다.
- 노동 및 임금 지표를 회계 처리하고 이를 분석하며 확립된 보고서를 작성합니다.
- 노동 및 임금, 직원 수에 대한 데이터베이스의 형성, 유지 관리 및 저장 작업을 수행하고 데이터 처리에 사용되는 참조 및 규제 정보를 변경합니다.
- 컴퓨터 기술의 도움으로 해결되는 문제 또는 개별 단계의 경제적 공식화에 참여하고 정보 처리를 위해 경제적으로 건전한 시스템을 생성할 수 있는 기성 프로젝트, 알고리즘 및 응용 소프트웨어 패키지를 사용할 가능성을 결정합니다. 노동과 임금.
III. 진상
노동 경제학자는 다음과 같은 권리가 있습니다.
- 활동에 관한 조직 경영진의 초안 결정에 대해 알아보십시오.
- 이 지침에 제공된 책임과 관련된 작업을 개선하기 위한 제안을 합니다.
- 그의 권한 범위 내에서 그의 활동 과정에서 확인된 모든 결점에 대해 직속 상사에게 보고하고 제거를 제안합니다.
- 개인적으로 또는 조직 관리를 대신하여 조직 부서 및 기타 전문가에게 직무 수행에 필요한 정보 및 문서를 요청합니다.
- 할당된 작업을 해결하는 데 모든(개별 구조 단위)의 전문가를 참여시킵니다(구조 단위에 대한 규정에 의해 제공되는 경우, 그렇지 않은 경우 조직 책임자의 허가를 받아).
- 의무 및 권리 수행을 지원하기 위해 기업 경영진을 요구합니다.
IV. 책임
노동경제학자가 책임진다
- 이 작업 설명에 제공된 공식 의무를 부적절하게 수행하거나 수행하지 않는 경우 - 우크라이나의 현행 노동법에 의해 결정된 한도 내에서.
- 우크라이나의 현재 행정, 형사 및 민법에 의해 결정된 한도 내에서 활동을 수행하는 과정에서 저지른 범죄의 경우.
- 중대한 피해를 입힌 경우 - 우크라이나의 현재 노동 및 민법에 의해 결정된 한도 내에서.
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정원의 꽃을 솎아내는 기계
02.05.2024
현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다.
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고급 적외선 현미경
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현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>
곤충용 에어트랩
01.05.2024
농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>
아카이브의 무작위 뉴스 MAX86140/MAX86141 광 맥박 산소 농도계 및 심박수 센서
04.08.2019
MAX86140/MAX86141은 환자 데이터 수집을 위한 통합 초저전력 광학 시스템을 제공하는 마이크로칩입니다. 송신기 측에서 마이크로 회로에는 최대 86140개의 LED를 구동하도록 구성된 프로그래밍 가능한 고전류 드라이버 41개가 있습니다. 마스터-슬레이브 모드에서 86140개의 MAX86141/XNUMX 장치용 드라이버는 최대 XNUMX개의 LED를 구동할 수 있습니다. 수신기 측에서 MAXXNUMX에는 하나의 광 판독 채널이 있고 MAXXNUMX에는 동시에 작동할 수 있는 두 개의 이러한 채널이 있습니다.
이 장치는 19비트 A/D 컨버터, 업계에서 가장 진보된 ALC(Ambient Light Cancellation) 회로, 거친 주변광 에지 감지 알고리즘을 포함한 저잡음 신호 변환을 위한 아날로그 인터페이스(AFE)를 갖추고 있습니다. 저전력 소비, 소형 크기, 유연한 설정 및 사용 용이성으로 인해 MAX86140/41 칩은 특히 맥박 산소 측정 및 심박수 감지에 사용되는 광학 센서를 만드는 데 적합합니다.
MAX86140/41 칩은 1,8V 주 전원 전압 및 3,1...5,5V LED 드라이버 전원 전압에서 작동하며 표준 SPI 호환 인터페이스를 지원하며 독립형 모드에서 작동할 수 있습니다. 각 장치에는 128워드 FIFO 버퍼가 내장되어 있습니다. MAX86140/41은 2,048mm 볼 피치의 1,848mm x 0,4mm WLP(Wafer Level Compact) 패키지로 제공됩니다.
MAX86140/41의 특징:
완벽한 광학 데이터 수집 시스템
주변광의 급격한 변화를 보정하는 내장 알고리즘
심박수 또는 SpO2 센서에 최적화된 아키텍처
낮은 다크 노이즈 전류 <50pA RMS
다중 샘플링 및 평균화 모드로 암전류 노이즈 감소
19비트 고해상도 통합 ADC
8개의 XNUMX비트 저잡음 LED 전류 DAC
화이트 카드 피드백 테스트에서 우수한 >90dB 동적 범위(샘플 간 분산)
다중 샘플링 모드 및 온칩 평균을 통해 SpO104의 경우 2dB 이상, HRM의 경우 110dB 이상으로 확장되는 동적 범위
다양한 주변광에서 작업:
배터리 구동 장치를 위한 초저 소비
광학 읽기 채널: 10sps에서 < 25µA(일반)
통합 기간: 14,8 µs, 29,4 µs, 58,7 µs, 117,3 µs
셧다운 모드에서 낮은 전류: 20μW(일반)
빠른 과도 현상의 영향을 추가로 억제하는 내장 알고리즘
미니어처 케이스: 2,048x1,848mm, 볼 피치 5mm의 WLP 4x0,4
작동 온도 범위: -40...85°C.
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