当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]苹果近来宣布了2个好消息,一是苹果应用店(App Store)在2周假日季期间销售收入超过11亿美元,创历史最高纪录;二是其在美国创造和支撑着190万个工作岗位。

1月8日,据国外媒体报道,苹果近来宣布了2个好消息,一是苹果应用店(App Store)在2周假日季期间销售收入超过11亿美元,创历史最高纪录;二是其在美国创造和支撑着190万个工作岗位。

这两个令人瞠目结舌的数字引发科技媒体疯狂报道。但与苹果应用店有据可查的营收数据不同,其创造工作岗位的数据显得有些模糊。苹果真的在美国创造和支撑着190万个工作岗位吗?

可以说是,也可以说不是。这个数据是真实的,但需要在上面打上引号。苹果解释称:“多年来,苹果驱动的工作岗位数量以令人难以置信的速度增长,甚至创造了许多新的行业。事实上,我们的产品和创新已经促使近200万美国人就业,包括我们的工程师、零售人员、供应商、制造商以及应用开发人员等。”

但是这190万个工作岗位并非都是苹果直接支持的,比如还有为其iPhone和iPad操作系统开发应用的人员。这个数字中包括“外溢”工作和间接工作。比如,它包括了为苹果开发应用的公司的营销人员。同时,它也包括了苹果在美国供应链中的人员,以及其在建新园区的建筑工人。

更令人感到惊异的是,苹果还将许多水管工、墨西哥快餐品牌Chipotle服务员以及食品递送人员计算其中,甚至还包括裁缝、干洗工以及教师等。苹果的理由是,如果没有苹果或其应用店的支持,这些工作可能不会存在。可是,汽车修理工与苹果应用店有什么关系?居然也被列入其中。

这就是所谓的“经济乘数”,它经常被用来评估新的工作或项目带来的连锁反应。当有人找到新工作后,他们可能会购买新衣服(增加零售业岗位),或更多时候外出就餐(增加餐饮业岗位)。这就是“外溢效应”,但其很难量化。因此,“经济乘数”只属于估算数据。

苹果的190万个工作岗位可分为两大块:50万个与苹果有关的工作和140万个与苹果应用店有关的岗位。让我们首先解读下140万个与应用有关的工作。这个数据来自华盛顿智库“进步政策研究所”(Progressive Policy Institute)首席经济战略家迈克尔·曼德尔(Michael Mandel),他从2012年就开始研究所谓的“应用经济”。

曼德尔发现,在2015年,与应用有关的工作岗位大约有553334个,这些工作涉及应用开发、维护以及支持。数以千计的应用开发者现在工作在银行、保险公司以及医院中,已经成为现代商业世界的一部分。

在“外溢”工作和间接工作方面,曼德尔称他使用保守的乘数估算这些岗位数量。他假设一个核心应用工作可创造出一个间接工作和一个“外溢”工作,这就产生2倍乘数效应。曼德尔给出的乘数很低,其他研究甚至使用5倍到11倍的乘数估算外溢经济影响。但是尽管只使用2倍乘数,曼德尔在“应用经济”中发现,553334份核心工作可创造和支撑166万份工作。

曼德尔发现,苹果iOS系统在中166万份工作占比87%,也就是140万个。这也就是苹果发布其创造就业岗位数据的依据,它也没有试图隐瞒任何东西,完全透明。苹果的140万份与应用相关岗位包括:1/3为核心岗位(48.14万)、2/3间接和“外溢”工作(96.28万)。

苹果鼓吹的另外50万个岗位也包括了“外溢”工作,这个数字来自一家外部公司,它对苹果开支和购买数据进行分析后得出。但是乘数效应还不清楚。但是这里有一个令人无可争辩的事实:苹果在美国员工高达7.6万人,比一年前的6.6万人增长了15%。

在零售店中,苹果有3万多名零售人员,但其就业岗位增长几乎都来自零售业之外。苹果2015年只新增了3家零售店,在美国零售店总数达到268家。因此,当苹果称其在美国创造和支撑190万个工作岗位时,这个数据是真实的。但却与大部分人想象的不同,它们并非都与苹果有关,可能还包括咖啡师、医生甚至警察。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭