主要: 出现治疗出现的不良事件(TEAE)的参与者百分比,包括严重不良事件(SAE)和低血糖事件。次要: 从基线到第 24 周至少发生过 1 次确诊(1 级)低血糖事件的参与者百分比 从基线到第 12 周和第 24 周的 HbA1c 变化 在第 12 周和第 24 周达到 HbA1c 目标值 <7% 的参与者百分比。 在第 12 周和第 24 周达到目标空腹自我监测血糖 (SMBG) 80 至 110 mg/dL(4.4 至 6.1 mmol/L)的参与者百分比。 从基线到第 24 周的空腹血糖 (FPG) 变化。 从基线到第 24 周的空腹 SMBG 变化。 从基线到第 24 周的 7 点 SMBG 曲线变化。 第 12 周和第 24 周需要救援治疗的参与者百分比 从基线到第 12 周和第 24 周的体重变化 基线到第 12 周的胰岛素剂量变化12 和 24 周 从基线到第 12 周和第 24 周的 DTSQs 评分变化 统计方法: 一般约定 所有分析都将使用 SAS(版本 9.4,SAS Institute Inc.,北卡罗来纳州卡里,美国)进行。 安全性和有效性终点将以描述性方式进行分析。 连续数据将使用以下描述性统计数据报告: 1. 观察次数 (n) 2. 平均值和标准差 (SD) 3. 最小值 (min) 和最大值 (max) 4. 中位数 分类数据将使用频率(n = 参与者人数;m = 事件数)和百分比 (%) 呈现。 将提供 eCRF 中记录的所有数据的列表以研究参与者资料。 除非另有说明,所有列表将按参与者 ID 和日期排序。 未安排的访问数据将仅列出,而不会包含在摘要中。 最小值和最大值将以收集单位报告,3 位小数为最大值;平均值比收集单位多显示 1 位小数,标准差比收集单位多显示 2 位小数。分类汇总的百分比精确到小数点后 1 位。
近年来,基于深度学习的目标检测取得了长足的进步。然而,由于域转移问题,将现成的检测器应用于看不见的域会导致性能大幅下降。为了解决这个问题,本文提出了一种新的由粗到细的特征自适应方法用于跨域目标检测。在粗粒度阶段,与文献中使用的粗糙的图像级或实例级特征对齐不同,采用注意机制提取前景区域,并通过在公共特征空间中多层对抗学习根据其边缘分布进行对齐。在细粒度阶段,我们通过最小化来自不同域但属于同一类别的全局原型的距离来进行前景的条件分布对齐。由于这种由粗到细的特征自适应,前景区域中的领域知识可以得到有效的迁移。在各种跨域检测场景中进行了大量的实验。结果是最先进的,证明了所提出方法的广泛适用性和有效性。
摘要:这项研究的主要目的是检查供应链风险(SC)对精益操作绩效(LOP)的影响,以及供应链弹性(SCR)作为制造公司之间这种关系中的调解人的作用。采用了一种定量方法来调查供应商,需求和运输风险如何通过SCR的调解影响精益操作的绩效。这项研究涉及对中东255家制造公司进行在线调查。研究人员使用了假设检验的演绎方法来测试其概念模型,并使用Smart PLS软件分析了结果。这些发现表明,供应商,需求和运输风险显着影响SCR。此外,在SC风险和精益操作绩效之间发现了直接路径效应。这项研究强调了SCR及其对SC风险降低风险和精益操作绩效的中介作用之间的关系。通过经验证据,这项研究表明,SCR是物流的关键特征,可以帮助介导SC风险降低风险和精益操作绩效之间的关联。它为经理,政策制定者和利益相关者提供了有价值的见解,即实施这三个推动者能够提高制造公司的精益运营绩效的重要性。这项研究对中东SC弹性的中介作用介绍了独特的观点,中东尚未在文献中进行广泛研究。这些发现可以为该地区的从业者提供见解,以增强其SC风险管理和精益操作绩效。
摘要 — 城市空中交通和无人机系统全球市场的兴起吸引了世界各地的许多初创企业。这些组织在民航用于开发软件和电子硬件的传统流程方面几乎没有接受过培训或经验。他们还受到资源限制,无法分配给专业团队遵循这些标准化流程。为了填补这一空白,本文提出了一种自定义工作流程,该工作流程基于从安全关键软件基础标准 DO-178C/DO-331 派生的一组目标。从标准中选择目标是基于特定目标的重要性、自动化程度和可重用性。该自定义工作流程旨在建立精益且高度自动化的开发生命周期,从而为研究和原型飞机提供更高质量、可维护性更好的软件。它还可以作为某些应用软件(如无人机系统、城市空中交通和通用航空)的合规手段。通过生成必要的开发和验证工件集,自定义工作流程还为未来符合 DO-178C/DO-331 的潜在认证提供了可扩展的基础。自定义工作流程在自动驾驶仪手动断开系统案例研究中得到演示。索引术语 —DO-178C、DO-331、软件保证、安全关键系统、精益软件开发、基于模型的开发、需求管理、敏捷开发
在动态和竞争激烈的市场中竞争需要企业加强其供应链战略,以提高企业绩效。该研究调查了精益、敏捷和混合供应链战略对沙特阿拉伯企业绩效的影响。还确定了供应链整合的中介作用。数据来自沙特阿拉伯的制造公司。通过有目的的抽样,针对从事供应链运营、仓库运营和物流规划的员工。使用文献中可靠的测量项目来制定问卷,并获得了 110 份完整答复的样本。结构方程模型用于分析结构联系。研究结果表明,敏捷供应链在三种战略中对沙特企业的绩效有显著影响。供应链整合显著地调节了敏捷和精益供应链与企业绩效之间的关系。因此,沙特企业更加重视敏捷供应链战略的响应性、可靠性和速度,以提高企业绩效。该研究为供应链管理和从业者提供了宝贵而重要的启示,使他们能够批判性地评估他们的供应链战略和能力,以增强供应链响应能力,从而提高公司绩效。
在过去十年中,康涅狄格州使用太阳能的家庭和企业数量大幅增加。有一些计划有助于控制成本,例如租赁或租用而不是拥有系统、融资机会、减税和节省能源成本。全州范围内,公民和企业选择太阳能是因为他们可以采取这一行动对环境产生积极影响。这是一个财务业务决策,取决于几个因素,包括您是否拥有建筑物、项目位置是否适合太阳能、总负荷和成本。康涅狄格州有少数几家啤酒厂已经在使用太阳能,例如 Nod Hill Brewery 和 Little House Brewing Company。里奇菲尔德的 Nod Hill Brewery 于 2019 年安装了一个 287 千瓦的系统,可抵消 100% 的电力使用量。当切斯特的 Little House Brewing Company 需要更换屋顶时,他们安装了适合其建筑的太阳能系统,并安装了 2 面储藏电墙,并于 2021 年底开始运行。这对您的啤酒厂来说可能也是一个不错的选择。以下是一些常见问题和入门步骤。太阳能有什么好处?在您的工厂生产太阳能可以降低您的电力成本。使用太阳能清洁能源还可以减少您对化石燃料的使用、温室气体排放、您的环境足迹并使能源生产更加可持续。如果您正在考虑使用太阳能,您应该采取的第一步是什么?能源效率是任何太阳能项目的重要组成部分,应该是第一步,因为它可以减少您的太阳能光伏系统需要支持的总负荷。这可以减少太阳能光伏系统的规模和成本。调查适合您企业的能源效率计划。Eversource 和 UI 可能有免费或低成本的计划来确定效率行动、估算成本节约并为实施项目提供财务激励。让他们知道您有兴趣对您的工厂进行能源效率和太阳能评估。如果您由市政能源公用事业公司提供服务,请与他们联系。我应该从公用事业公司、承包商还是康涅狄格州绿色银行开始?您可以联系其中任何一方,但通常首先要找到承包商。我如何选择承包商?康涅狄格州绿色银行有一份承包商名单,他们在能源效率和太阳能项目方面知识渊博且经验丰富。联系多个承包商对您的建筑和场地进行太阳能和能源效率的可行性评估。根据这些信息,您可以比较价值、面板质量和定价,以选择最适合您项目的承包商。您应该向承包商索取一些推荐信,听取他们的太阳能和能源效率客户的意见。在开发您的项目时,承包商将提供系统容量(单位:千瓦)、预期能源生产和成本节约、系统布局和设计以及总安装成本和
第四次工业革命的到来带来了新技术的出现,每一项技术都具有颠覆性和创新性,例如数字孪生 (DT),它通常被认为是智能工厂的支柱。DT 的概念最初是在 2003 年 Michael Grieves 在产品生命周期管理 (PLM) [1] 高管培训中提出的。尽管文献中有 50 多个不同的定义 (Julien & Martin, 2021),但新 ISO 标准 23247 [2] 提供的定义似乎是最全面、最准确的制造应用定义,“可观察制造元素的适合用途的数字表示,并具有使元素与其数字表示以适当的同步速率收敛的方法”。数字孪生在某种意义上被认为是工业 4.0 的先锋,因为它在实施的工具、技术和技能方面是横向的(人工智能、物联网、数据,以及电子工程师、自动化工程师、数据科学家、心理工效学家等),而且在处理的问题方面也是横向的(维护、控制、产品质量管理、供应链管理、预测和故障检测等)。在本文中,我们重点介绍这项技术及其方法。
摘要 — 城市空中交通和无人机系统全球市场的兴起吸引了世界各地的许多初创企业。这些组织在民航用于开发软件和电子硬件的传统流程方面几乎没有接受过培训或经验。他们还受到资源限制,无法分配给专业团队遵循这些标准化流程。为了填补这一空白,本文提出了一种自定义工作流程,该工作流程基于从安全关键软件基础标准 DO-178C/DO-331 派生的一组目标。从标准中选择目标是基于特定目标的重要性、自动化程度和可重用性。该自定义工作流程旨在建立精益且高度自动化的开发生命周期,从而为研究和原型飞机提供更高质量、可维护性更好的软件。它还可以作为某些应用软件(如无人机系统、城市空中交通和通用航空)的合规手段。通过生成必要的开发和验证工件集,自定义工作流程还为未来符合 DO-178C/DO-331 的潜在认证提供了可扩展的基础。自定义工作流程在自动驾驶仪手动断开系统案例研究中得到演示。索引术语 —DO-178C、DO-331、软件保证、安全关键系统、精益软件开发、基于模型的开发、需求管理、敏捷开发
1。授予创新领域科学研究的赠款(赠款号21h00230 to J.S. ),2。 日本科学技术局(JST)融合的破坏性科学技术研究(森林)(赠款号 JPMJFR2162至J.S. ),3。 Toushima University高级医学科学研究所的联合用法和联合研究计划(致J.S. ),4。 研究活动创业的授予授予授予(授予号 22K20972至Y.N. ),5。 日本科学技术局(JST)支持下一代(春季)发起的开拓性研究(赠款号) jpmjsp2110至y.n。) 6。 日本科学学会的Sasakawa科学研究赠款(赠款号 2022-4005到Y.N. )。21h00230 to J.S.),2。日本科学技术局(JST)融合的破坏性科学技术研究(森林)(赠款号JPMJFR2162至J.S. ),3。 Toushima University高级医学科学研究所的联合用法和联合研究计划(致J.S. ),4。 研究活动创业的授予授予授予(授予号 22K20972至Y.N. ),5。 日本科学技术局(JST)支持下一代(春季)发起的开拓性研究(赠款号) jpmjsp2110至y.n。) 6。 日本科学学会的Sasakawa科学研究赠款(赠款号 2022-4005到Y.N. )。JPMJFR2162至J.S.),3。Toushima University高级医学科学研究所的联合用法和联合研究计划(致J.S. ),4。 研究活动创业的授予授予授予(授予号 22K20972至Y.N. ),5。 日本科学技术局(JST)支持下一代(春季)发起的开拓性研究(赠款号) jpmjsp2110至y.n。) 6。 日本科学学会的Sasakawa科学研究赠款(赠款号 2022-4005到Y.N. )。Toushima University高级医学科学研究所的联合用法和联合研究计划(致J.S.),4。研究活动创业的授予授予授予(授予号22K20972至Y.N. ),5。 日本科学技术局(JST)支持下一代(春季)发起的开拓性研究(赠款号) jpmjsp2110至y.n。) 6。 日本科学学会的Sasakawa科学研究赠款(赠款号 2022-4005到Y.N. )。22K20972至Y.N.),5。日本科学技术局(JST)支持下一代(春季)发起的开拓性研究(赠款号jpmjsp2110至y.n。)6。日本科学学会的Sasakawa科学研究赠款(赠款号 2022-4005到Y.N. )。日本科学学会的Sasakawa科学研究赠款(赠款号2022-4005到Y.N.)。