飞机的周转包括一系列地面处理活动,如登机、加油和行李装卸,这些活动需要在起飞前完成。对于维戈埃因霍温机场 (VEA) 的周转地面处理操作,使用预定义的开始和完成时间来安排这些周转活动及其资源。预定义的流程时间不考虑导致时间表混乱的任何变化。此外,通常不清楚哪些活动构成了总周转时间,这使得难以有效分配资源。从业务角度来看,希望预测执行周转及其活动所需的时间,以使运营决策更加智能。本文提出了一种流程结构感知预测 (PSAP) 方法来高质量地预测飞机在机场的周转时间。作为案例研究,我们为瑞安航空波音 737 在埃因霍温机场的周转开发了一个模型。所提出的 PSAP 模型的主要特点是它能够将周转时间预测分解为其“关键”活动的周期时间,而这些周期时间可以通过先进的机器学习算法(如人工神经网络 (ANN) 和随机森林 (RF))准确预测。通过明确定义周转过程结构,可以获得准确且透明的模型,可用于(实时)决策目的
• 高级技术学院;葡萄牙里斯本(葡萄牙排名第一 - 上海排名) • 加泰罗尼亚理工大学;西班牙巴塞罗那(#300 - 2019 年 QS 世界排名)法国巴黎(法国#2 - 2020 年 QS 世界大学排名) • 格勒诺布尔理工学院;法国格勒诺布尔(法国#16 - 2018 年 CWUR 世界大学排名) • 巴黎萨克雷大学;法国巴黎(#139 - 2020 年 QS 全球世界排名) • KU Leuven – 比利时鲁汶(#45 - 2020 年泰晤士高等教育排名/#85 - 2019 年上海排名) • 埃因霍温技术大学;埃因霍温,荷兰(#186 - 泰晤士高等教育排名 2020) • 卡尔斯鲁厄理工学院;卡尔斯鲁厄,德国(#124 - QS 全球世界排名 2020) • 都灵理工大学;都灵,荷兰(#348 - QS 世界排名 2020) • AGH 科技大学;克拉科夫,波兰(#4 - CWUR 世界大学排名 2018) • 西里西亚理工大学;格利维采,波兰(#21 - CWUR 世界大学排名 2018) • 皇家理工学院;斯德哥尔摩,瑞典(#98 - QS 全球世界排名 2020) • 乌普萨拉大学;乌普萨拉,瑞典(#62 - 上海交通大学排名 2019) • 阿尔托大学;芬兰赫尔辛基(2020 年 QS 全球世界排名第 134 位)
• SonyDADC 萨尔茨堡(制造) • Johnson and Johnson 贝尔斯威克/新不伦瑞克(研发/全球总部) • Philips 埃因霍温(研发) • IMT 瑞士(生产) • ST Microelectronics 米兰(研发) • National Panasonic 大阪(研发) • SIMTech 新加坡(研发/生产)鲁赫(研发) • Uni Twente/Micronit 恩斯赫德(研发) • UCSB/Stanford • UCSD/Illumina(总部) • Biomerieux(研发) • 中国科学院(中国) • 加州大学伯克利分校
小组讨论:第二次量子革命:金融体系的机遇与威胁 - 主席 Elizabeth Thomas-Raynaud(经合组织新兴数字技术部门负责人)Tanja Lange(埃因霍温大学教授)、Isabelle Noblesse(Swift 产品安全路线图负责人)、Vasileios Rentoumis(德国央行创新经理)、Marco Pistoia(摩根大通董事总经理、全球应用研究主管)、Olivier Lantran(法国银行创新部负责人)、Jaime Gómez García(量子安全金融论坛 SC 主席)
ENGIE 通过其企业风险投资部门 ENGIE New Ventures 宣布对 H2SITE 进行战略投资。H2SITE 总部位于西班牙毕尔巴鄂,是由 Tecnalia 研究技术中心和埃因霍温理工大学创建的子公司。该公司旨在将基于膜反应器的系统商业化,该系统能够在客户场所从各种氢载体(例如甲烷,特别是生物甲烷和氨等)生产高纯度氢气。H2SITE 技术平台旨在通过紧凑且经济高效的现场解决方案解决氢气的分散生产、运输和储存问题,并基于将膜结合在反应器中的一步式工业工艺。ENGIE 通过各种合作研究项目确定并评估了这项颠覆性技术。除了对 H2SITE 的少数股权投资外,ENGIE 还通过其研究中心 ENGIE Lab CRIGEN 与 Tecnalia 和埃因霍温理工大学建立了研发合作伙伴关系,以进一步开发该技术的新兴应用,为实现碳中和做出贡献。事实上,氢能是能源转型的重要组成部分,可以满足移动性、能源存储和工业应用等多种需求。ENGIE 执行副总裁 Shankar KRISHNAMOORTHY 表示:“我们对 H2SITE 的投资是 ENGIE 引领的能源转型的核心,特别是通过培育和参与氢能市场的发展。我们对这项新的研究合作感到非常高兴,它将能够充分发挥多功能和有前景的技术的潜力,并扩大可持续和高效的解决方案以满足工业和移动性需求。”
这项研究得到了欧洲研究理事会通过高级拨款 PIX (834141) 和 WhiteMech (834228) 的支持。作者地址:M. Dumas 和 R. Accorsi,塔尔图大学,爱沙尼亚塔尔图;电子邮件:{marlon.dumas, rafael.accorsi}@ut.ee;F. Fournier 和 L. Limonad,IBM Research - Haifa,以色列海法;电子邮件:{fabiana, liorli}@il.ibm.com;A. Marrella 和 G. De Giacomo,罗马大学,意大利罗马;电子邮件:{marrella, degiacomo}@diag.uniroma1.it;M. Montali 和 D. Calvanese,博尔扎诺自由大学,意大利博尔扎诺;电子邮件:{montali, calvanese}@inf.unibz.it;J.-R. Rehse,曼海姆大学,德国曼海姆;电子邮件:rehse@uni-mannheim.de;D. Fahland,埃因霍温理工大学,荷兰埃因霍温;电子邮件:d.fahland@tue.nl;A. Gal,以色列海法理工学院;电子邮件:avigal@ie.technion.ac.il;M. La Rosa,墨尔本大学,澳大利亚墨尔本;电子邮件:marcello.larosa@ unimelb.edu.au;H. Völzer,IBM Research - Zurich,瑞士苏黎世;电子邮件:hvo@zurich.ibm.com;I. Weber,柏林工业大学,德国柏林;电子邮件:ingo.weber@tu-berlin.de。允许免费复制或复印本作品的部分或全部用于个人或课堂用途,但不得出于营利或商业目的而复制或分发,且副本首页必须注明此声明和完整引文。必须尊重本作品第三方组件的版权。对于所有其他用途,请联系所有者/作者。© 2023 版权归所有者/作者所有。
1 卢森堡理工大学能源系统学院,53850 拉彭兰塔,芬兰 2 奥尔堡大学规划系,9000 奥尔堡,丹麦 3 奥尔堡大学规划系,2450 哥本哈根,丹麦 4 斯坦福大学土木与环境工程系,斯坦福,CA 94305,美国 5 奥胡斯大学机械与生产工程系,8000 奥胡斯,丹麦 6 悉尼科技大学(UTS)可持续未来研究所,悉尼,新南威尔士州 2007,澳大利亚 7 德国航空航天中心(DLR),网络能源系统研究所,70563 斯图加特,德国 8 哥伦比亚大学地球与环境工程系生命周期分析中心,纽约,NY 10027,美国 9 牛津布鲁克斯大学工程、计算与数学学院,牛津 OX3 0BP,英国 10 Recognis Oy, 01530 万塔,芬兰 11 都柏林大学电气与电子工程学院,都柏林 4,D04 V1W8,爱尔兰 12 佛罗伦萨大学化学系,塞斯托佛罗伦萨,50019,意大利 13 埃因霍温理工大学机械工程系,5612 AZ 埃因霍温,荷兰 14 奥胡斯大学商业发展和技术系能源技术中心,8000 奥胡斯,丹麦 15 萨塞克斯大学商学院科学政策研究部(SPRU),布莱顿 BN1 9SN,英国 16 波士顿大学地球与环境系,波士顿,马萨诸塞州 02215,美国
Aćimović, S.,贝尔格莱德大学,经济学院,贝尔格莱德,塞尔维亚;Bazen, J.,恩斯赫德萨克逊应用技术大学,荷兰;Beh, L.S.,马来亚大学,经济与管理学院,吉隆坡,马来西亚;Chelishvili, A.,商业与技术大学,第比利斯,格鲁吉亚;Duysters, G.,埃因霍温理工大学,埃因霍温,荷兰;Filipović, J.,贝尔格莱德大学,组织科学学院,贝尔格莱德,塞尔维亚;Gao, S.,爱丁堡龙比亚大学,爱丁堡,英国;Grošelj, P.,卢布尔雅那大学,生物技术学院,卢布尔雅那,斯洛文尼亚;Gupte, J.,果阿管理学院,波里姆,萨塔里,果阿,印度; Halis, M.,博卢阿班特伊泽特巴伊萨尔大学,通信学院,博卢,土耳其;Huth, M.,富尔达应用技术大学,富尔达,德国;Kangas, Y.,东芬兰大学,约恩苏,库奥皮奥,东芬兰,芬兰;Kume, V.,地拉那大学,经济学院,阿尔巴尼亚;Michelberger, P.,奥布达大学,布达佩斯,匈牙利;Mumford, M. D.,俄克拉荷马大学,诺曼,俄克拉荷马州,美国;Mura, L.,圣基里尔麦托迪大学,特尔纳瓦,斯洛伐克;Nikolić, Đ.,贝尔格莱德大学,博尔技术学院,塞尔维亚;Nordal, A.,市教育建筑和财产管理局,奥斯陆,挪威;Pang, J.,山西大学,计算机与信息技术学院,太原,山西,中国;
1 卢森堡理工大学能源系统学院,53850 拉彭兰塔,芬兰 2 奥尔堡大学规划系,9000 奥尔堡,丹麦 3 奥尔堡大学规划系,2450 哥本哈根,丹麦 4 斯坦福大学土木与环境工程系,斯坦福,CA 94305,美国 5 奥胡斯大学机械与生产工程系,8000 奥胡斯,丹麦 6 悉尼科技大学(UTS)可持续未来研究所,悉尼,新南威尔士州 2007,澳大利亚 7 德国航空航天中心(DLR),网络能源系统研究所,70563 斯图加特,德国 8 哥伦比亚大学地球与环境工程系生命周期分析中心,纽约,NY 10027,美国 9 牛津布鲁克斯大学工程、计算与数学学院,牛津 OX3 0BP,英国 10 Recognis Oy, 01530 万塔,芬兰 11 都柏林大学电气与电子工程学院,都柏林 4,D04 V1W8,爱尔兰 12 佛罗伦萨大学化学系,塞斯托佛罗伦萨,50019,意大利 13 埃因霍温理工大学机械工程系,5612 AZ 埃因霍温,荷兰 14 奥胡斯大学商业发展和技术系能源技术中心,8000 奥胡斯,丹麦 15 萨塞克斯大学商学院科学政策研究部(SPRU),布莱顿 BN1 9SN,英国 16 波士顿大学地球与环境系,波士顿,马萨诸塞州 02215,美国