摘要提交指南 请准作者在公布的截止日期之前通过 AIAA SciTech 网站 ( www.aiaa.org/SciTech ) 以电子方式提交其作品。作者可以提交 1,000 字的扩展摘要或论文草稿。论文草稿必须包含 100 到 200 字的摘要。稿件(无论是扩展摘要还是论文草稿)都必须包括对工作背景和动机的讨论,以及对论文对特定感兴趣领域的主要贡献的解释,包括结果示例。论文是否被纳入会议将完全取决于所提交稿件的质量和细节。建模和仿真 (M&S) 技术学科的范围涵盖系统或系统环境中的航空航天飞行器的 M&S(例如,飞行模拟器、空域模拟、空间操作模拟、系统分析)。有关更多详细信息,请参阅下面的感兴趣主题。仅涵盖结构或应用空气动力学等单一工程学科的 M&S 方法的论文应提交给该学科。如果论文涉及单一学科的 M&S 主题,则
希拉里·普特南(Hilary Putnam)发现的多重计算问题对功能主义(各种,计算和因果关系)的困难非常困难。我们在大纲中描述了为什么Putnam的结果,以及我们称之为多重计算定理的更受限制的结果实际上是统计力学的定理。我们展示了为什么仅仅计算系统与其环境的相互作用不能将计算作为系统实施的许多计算中的首选计算。我们解释了为什么非还原的方法来解决多重计算问题,尤其是为什么计算外部主义是二元论的原因,因为它们暗示了计算系统环境中的非物理事实。我们讨论了某些尝试通过吸引具有某些输入和输出状态的系统,作为计算外部主义的特殊情况,并通过诉诸于某些类型的系统来解决某些尝试,并展示了为什么如果不崩溃到行为主义的情况下,这种方法是不可行的。我们以一些关于统计力学主流方法的非物理性质的评论,以及关于分区和可观察到的单点的量子测量理论。1。简介
在工业 4.0 时代,制造商努力通过使用协作机器人、自动导引车、增强现实支持和智能设备等先进技术来保持竞争力。然而,只有将这些技术进步无缝集成到其系统环境中,它们才能为制造组织发挥其全部潜力。这种集成需要系统架构作为技术定位和互连的蓝图。为此,开发了 HORSE 框架(源自 HORSE EU H2020 项目),作为信息物理系统的参考架构,以集成各种工业 4.0 技术并支持混合制造流程,即人类和机器人工人协作的流程。该架构是使用设计科学研究创建的,基于众所周知的软件工程框架、既定的制造领域标准和实际的行业要求。参考架构的价值主要由实践中的应用确定。为此,本文介绍了 HORSE 框架在欧洲 10 家制造厂的应用和评估,每家制造厂都有自己的特点。通过物理部署和演示,该框架证明了其目标是成为结构良好设计运营智能制造信息物理系统的基础,该系统提供横向、跨功能的
单元1基本仿真建模:模拟的性质,因此系统概念,系统环境,连续性和离散系统,系统建模,诸如静态物理,动态物理和数学模型等模型的类型,原理以及建模块构建块构建相关性,准确性和聚合。模拟中的单元2概率概念:随机变量,离散和连续性概率函数,概率函数的度量,均值方差估计,标准偏差。单元3的实际周期发动机操作,分析,燃烧图表的使用,诸如吸力,压缩,蒸发和排气等发动机过程的模拟。基本引擎操作循环他们为这些计算机程序的分析和模拟开发。单元4化油器和注射过程的建模以及这些过程的模拟,开发简单的分析程序。模拟的结果,发动机故障射击的模拟。参考书:1。仿真建模和分析 - Averill M. Law,WD Kelton,TMH。2。系统模拟 - 杰弗里·戈登(Geoffrey Gordon),Prentice Hall 3。离散系统模拟 - 杰里·班克斯(Jerry Banks),约翰·卡森(John S. Carson),菲。4。seila,应用的仿真建模,Cengage(Thomson)
当地临床科学家方法。我们培训学生的心理学基于循证实践(EBPP),定义为“在患者特征,文化和偏好的背景下,最佳可用研究与临床专业知识的整合”(APA,2005年)。为了帮助学生确定“最佳可用研究”,我们的课程包括四个研究课程,旨在教学学生的研究设计和数据分析方法的连续性,以批判性地思考主流心理学中的这种方法的应用方式。学生被教导参加研究团队和项目,并衡量其治疗工作的结果,并实施校园诊所可用的各种过程和结果指标。根据APA对循证心理学实践的政策,我们强调需要在辩证法而非二分法中保持科学和地方环境。更具体地说,这将为学生提供学习如何理解客户和在社会,文化,心理和政治因素体现的系统环境中的呈现问题的机会。这包括考虑客户和临床医生的背景(他们的家庭,工作,文化,精神传统和社会阶层)的复杂和细微差别方式,这有助于对自己的解释和理解以及与周围世界互动的方式。
目录 1. 国防部的控制系统 1.1 简介 1.2 范围和适用性 1.3 术语和概念 1.4 安全要求指南/安全技术实施指南 1.5 文档修订、评论、可用性更新周期 1.6 控制系统的业务任务目标 1.7 控制系统的系统安全目标 1.8 控制系统安全架构 1.9 控制系统的网络安全治理 1.10 控制系统的系统授权 1.11 控制系统环境中的网络空间防御和事件响应 1.12 控制系统事件响应 2. 网络安全框架控制系统组织概况 2.1 网络安全概况目的和范围 2.2 CSF 概况优先级矩阵 2.3 CSF 高优先级原理 3. 控制系统的系统安全要求 3.1 网络安全最低标准 3.2 安全控制系列的适应范围和意图 3.3 国防部关于安全控制的政策3.4 系统安全要求映射表附录A) 参考文献B) 词汇表C) NIST 网络安全框架词汇表
本研究旨在更好地理解人机自主团队中的信任,发现信任与团队绩效相关。在一项实验中,研究人员采用了“绿野仙踪”方法,模拟了在遥控飞机系统环境中作为团队成员的自主代理。这项研究的具体重点是人机自主团队的团队绩效和团队社交行为(特别是信任)。结果表明:1)低绩效团队对自主代理的信任程度低于中绩效和高绩效团队;2)随着时间的推移,低绩效、中绩效和高绩效团队对自主代理的信任度都在下降;3)除了人类团队成员对自主代理的信任度较低外,低绩效和中绩效团队也对其人类团队成员的信任度较低。1. 简介近年来,人机交互已在众多研究界得到研究,包括人为因素、信息科学和计算机科学,以及多个不同的焦点(沟通、意识、信任等)。鉴于技术
的石油侵蚀是面临农业土地系统环境和经济可持续性面临的批评。i t被认为是叙利亚海岸地区的生态系统最重要的问题之一。这项工作旨在评估Ghamima River Bas中的Soil Eros离子风险的分布,尤其是缺乏必要的数据。出于目的,与系统(GIS)的地理信息(GIS)和遥感(RS)数据集成的修订环境损失方程(Rusle)模式用于制定Optima l s Optima l s Oima l s油性管理计划并评估EROS离子风险水平。结果表明,ghamima riv er盆地的土壤损失率在0-60吨HA-1年度之间。创建了风险图上最终的SOI LEROSI,并将其分类为五个风险水平:非常低(47.31%),低(28.38%),中等(12.61%),高(6.39%)和非常高(5.31%)。t暴露于高度且极高的S油脂风险。因此,这些结果被依靠来支持决策者采取措施减轻石油侵蚀风险的负面影响,并设计了石油protect策略,以在高风险区域和高风险区域中培养EROS离子的加速。
数字孪生 (DT) 是物理系统的数字副本,它结合了系统环境、交互等,以实时准确地反映系统。作为复杂多变量情况下有效的决策支持系统 (DSS),DT 可能是水管理数字化的下一步。这项研究是与瑞典环境研究所 (IVL) 的开放水域项目组合作进行的。该项目组的目的是研究在瑞典水管理中使用开放数据 (OD) 和共享设计 (SD) 实现 DT 的可能性,同时促进虚拟环境中的创新生态系统。这项研究将通过弥合项目利益相关者和水管理者之间的差距来帮助项目组。IVL 为水处理中的凝结剂自动投加而开发的 DSS 基于与 DT 相同的工业 4.0 技术,将被评估为 DT、OD 和 SD 的可能起点。与水管理代表以及 DT、OD 和 SD 专家进行了深入访谈。这是为了确定关键的机会和威胁,并了解水资源管理者对该项目的看法和意见。这得到了对瑞典水资源管理以及 DT 的国际现状的简要回顾。主要有 4 个机会和威胁。
前言 2006 年,国防部负责采购和技术的副副部长责成系统和软件工程局制定系统之系统 (SoS) 的系统工程指南,认识到系统工程作为成功系统采购的关键推动因素的价值以及系统相互依赖性在实现作战能力方面日益增长的重要性。系统之系统的系统工程指南 (1.0 版) 为当今的系统工程从业者提供了有根据的、实用的指导,帮助他们在当今日益复杂的系统环境中工作并应对系统之系统的挑战。本指南是支持系统工程界调整系统工程流程以应对当今世界不断变化的性质的一步,当今世界日益以网络化系统和系统之系统为特征。1.0 版更新了本指南的初始版本 9,并广泛采纳了当今致力于解决 SoS 的系统工程从业者的意见。它以我们最初的研究为基础,结合他们的经验,突出国防部 SoS 的特点,确定 SoS 系统工程师的常见做法,并分享成功的 SoS SE 实践的新兴原则。我要感谢编写本指南的研究团队的工作,包括 MITRE 公司的 Judith Dahmann 博士,他领导了开发工作