在本文中,颜色图像在图像识别预处理阶段中转换为灰度图像,以加速图像识别处理,然后通过灰度伸展来增强图像对比度,以计算灰度层层协方差矩阵和图像纹理特征。多步马尔可夫聚类方法来优化GCN,并添加实例归一化层和批归归式层,以增强GCN的源域表示能力,形成基于成对概括网络的跨域图像识别算法。通过人工智能图像识别和图像处理技术详细说明图像信息的视觉设计路径,将图像识别技术引入视觉设计领域,建立视觉设计分区模型,并完全提取计算机图像图形的本地特征信息。使用数据集评估成对概括网络的性能,并进行仿真实验以分析视觉设计的视觉表达效果。PGN-RM方法,加上最大平均距离,实例归一化和批归其归一化,能够达到91.843的性能平均值。产品包装视觉设计的实际效果图像的峰值信噪比保持在[95.0312,97.0032]的范围内,这是一种极好的视觉设计效果。使用人工智能图形识别技术的视觉设计可以更深入地表达设计思想,并增强视觉设计的吸引力。
视觉信息的处理主要发生在视网膜中,视网膜预处理功能极大地提高了视觉信息的传输质量和效率。人工视网膜系统为有效的图像处理提供了有希望的途径。在这里,提出了石墨烯/ INSE/ H -BN的异质结构,该结构通过改变单个波长激光器的强度,表现出负和正照相(NPC和PPC)效应。此外,基于激光的功率依赖性光导不传导效应:I pH = -mp𝜶1 + 1 + NP 𝜶2,提出了一个修改的理论模型,该模型可以揭示负/阳性光导能效应的内部物理机制。当前的2D结构设计允许晶体管(FET)表现出出色的光电性能(R NPC = 1.1×10 4 AW - 1,R PPC = 13 AW - 1)和性能稳定性。,基于阴性和阳性光电传感效应成功模拟了视网膜预处理过程。此外,脉冲信号输入将设备的响应性提高了167%,并且可以提高视觉信号的传输质量和效率。这项工作为构建人工视觉的建设提供了一个新的设计思想和方向,并为下一代光电设备的整合奠定了基础。
摘要:随着全球变暖和温室效应的加剧,全球对制冷的需求日益增加。但是,传统的制冷方法不仅消耗了很多能量,而且还会产生诸如Co 2和臭氧(O 3)之类的温室气体(O 3),这将导致温室效应的强化,从而导致恶性循环。迫切需要开发一种干净的冷却技术。被动的白天辐射冷却已被证明是一种有效的策略,是以辐射形式转移到冷外层空间的形式的有效策略,并实现冷却的目的而无需消耗能量或使用辅助设备。根据被动日间辐射冷却技术的原理,本文分析了白天辐射冷却膜和涂料的设计思想,并分析和阐述了辐射冷却材料的开发历史和最新研究进度。最后,结合当前在构建冷却和个人热管理方面的应用,该技术的未来开发方向已被验证。关键字:全球变暖;温室效应;白天辐射冷却;发展课程;建筑冷却;个人热管理
课程技术161。技术,工程和设计。4个学分。介绍课程,研究工程设计过程及其用于解决技术挑战的使用。该课程将涵盖技术,技术系统以及技术的历史,演变和特征,以及学习技术,科学和数学概念的学习活动。通常提供:秋季,春天。技术165。社会技术解决方案。4个学分。介绍课程,研究技术和社会的影响。本课程将涵盖与传热,作物生产,材料特性,结构力和节能相关的概念。在工程设计过程中工作的学生将研究社会问题,收集数据,提出设计思想并建立实用解决方案。通常提供:秋季,春天。技术199。特殊主题。1-4个学分。 在常规目录中未提供的课程提供了扩展学生学习的机会。 通常提供:满足需求。 可重复:最多12个学分。 技术299。 特殊主题。 1-4个学分。 在常规目录中未提供的课程提供了扩展学生学习的机会。 通常提供:满足需求。 可重复:最多12个学分。 技术300。 3D建模和设计。 3个学分。 该课程包括一个实验室组件。 通常提供:秋天。1-4个学分。在常规目录中未提供的课程提供了扩展学生学习的机会。通常提供:满足需求。可重复:最多12个学分。技术299。特殊主题。1-4个学分。 在常规目录中未提供的课程提供了扩展学生学习的机会。 通常提供:满足需求。 可重复:最多12个学分。 技术300。 3D建模和设计。 3个学分。 该课程包括一个实验室组件。 通常提供:秋天。1-4个学分。在常规目录中未提供的课程提供了扩展学生学习的机会。通常提供:满足需求。可重复:最多12个学分。技术300。3D建模和设计。3个学分。该课程包括一个实验室组件。通常提供:秋天。在工程设计和图纸的创建和可视化中,图形设计原理和3D参数建模的介绍。学生将能够说明来自设计思想的参数3D零件建模,组装,渲染和生产。
6。非常关注细节,并致力于生产高质量的工作。所需属性:1。技术知识:对UI/UX的熟悉Web和应用程序设计的原理和工具(例如FIGMA,Sketch,Adobe XD)。2。时间管理:能够处理紧迫的截止日期并同时平衡多个创意项目。3。设计能力:Adobe Creative Suite(Photoshop,Illustrator,Indesign),Figma或Canva等工具的强大命令。4。创新:能够概念化和执行与Farmio品牌标识产生共鸣的独特设计思想的能力。Language Requirements English (Spoken), Mandarin (Spoken), English (Written), Mandarin (Written) Working Days and Working Hours 5 days a week, Monday to Friday, Working hours 9:30-6:30, with 1 hour lunch break Benefits provided, if applicable Mentorship Program, Collaborate with a diverse team across 7 countries, bringing global perspectives to every project, Happy hour time, with games mingling with team members from multiple countries, and Connect with SEA Industry Leaders.有机会在新加坡工作。
基于WinCE平台的通用便携式WSCN节点配置仪设计与研究 姚锋,王义怀* 苏州大学计算机科学与技术学院,苏州 215006,(中国) E-mail: yihuaiw@suda.edu.cn 摘要 无线传感器与控制器网络节点是物联网的重要组成部分,它的设计在物联网产品开发中起着重要作用。实现和配置WSCN节点的信号强度、地址、产品信息在研发、生产、安装和维护过程中是必不可少的。鉴于获取WSCN节点基本信息和配置仪较少,在深入分析WSCN节点的信号强度、地址配置、产品属性等技术的基础上,利用嵌入式软硬件组件化的设计思想,提出了一种基于WinCE平台的可触摸便携式WSCN节点配置仪的方案和实现方法。 WSCN节点的通信采用Freescale公司2014年正式发布的ARM Cortex-M0+内核的KW01-Zigbee芯片作为核心,软件框架基于MQXLite-RTOS,遵循嵌入式软件工程的基本原理,具有良好的可移植性和可重用性。实践表明,该系统通信稳定,数据准确可靠,可控性好,操作方便,是一种新型的WSCN节点配置仪。
视觉信息的处理主要发生在视网膜中,视网膜预处理功能极大地提高了视觉信息的传输质量和效率。人工视网膜系统为有效的图像处理提供了有希望的途径。在这里,提出了石墨烯/ INSE/ H -BN的异质结构,该结构通过改变单个波长激光器的强度,表现出负和正照相(NPC和PPC)效应。此外,基于激光的功率依赖性光导不传导效应:I pH = -mp𝜶1 + 1 + NP 𝜶2,提出了一个修改的理论模型,该模型可以揭示负/阳性光导能效应的内部物理机制。当前的2D结构设计允许晶体管(FET)表现出出色的光电性能(R NPC = 1.1×10 4 AW - 1,R PPC = 13 AW - 1)和性能稳定性。,基于阴性和阳性光电传感效应成功模拟了视网膜预处理过程。此外,脉冲信号输入将设备的响应性提高了167%,并且可以提高视觉信号的传输质量和效率。这项工作为构建人工视觉的建设提供了一个新的设计思想和方向,并为下一代光电设备的整合奠定了基础。
1。简介人工智能动态领域(AI)的最新进展使生成大语言模型(LLMS)成为推进工程设计(ED)过程的关键要素。语言模型是概率模型,可通过算法促进自然语言处理。llms中的“大”一词表示培训中涉及的大量参数,而“生成”表示其产生文本的能力。这些模型,尤其是文本生成,已经找到了许多应用程序,从设计思想生成到增强设计团队的沟通。这些系统影响了广泛的人类活动,其用户群已经飞涨,截至2023年1月,其用户群超过了1亿个(Huang等,2023年)。由Openai开发的Chatgpt体现了生成LLM的兴起。对ED领域的生成模型进行了广泛的研究,重点是生成和参数技术,以增强自1990年代以来的设计过程。不幸的是,只有少数作品专注于文本生成,更少的作品在使用LLMS上。由于工程设计领域是知识密集型的,其许多知识都封装在文本中,因此在文献中占据了差距。研究需要在生成LLM的潜在用途与设计过程的特定需求和阶段以及ED中潜在的实际应用之间建立直接联系。此外,研究这些模型及其用户互动的行为带来了挑战。由于巨大的尺寸(例如Chatgpt的1750亿参数),他们的“黑匣子”性质在可解释的人工智能的领域中提出了问题。此外,模型的专有性提示和响应限制了对LLM行为的全面理解。考虑到这些差距和LLM的具有挑战性的特征,本文旨在定量观察生成LLM如何改变ED过程。我们使用对
J-7副董事,联合参谋部联合和联合战争116湖景公园大道萨福克,弗吉尼亚州23435-2697向联合战士的军事行动,尤其是涉及战斗的联合军事行动,一直很艰难。然而,今天的运营环境通过日益复杂和相互联系的地缘政治环境,战斗人员与平民之间的界限,快速技术的变化以及具有更大范围的能力和意识形态的“家居场”优势的自适应对手。无法以军事方式和单独的方式解决的战略和运营水平问题是常态,而不是例外。在2009年10月对运营设计的共同方法的愿景中,詹姆斯·马蒂斯(James Mattis)将军观察到,标准规划过程已经为我们服务了。然而,他写道,指挥官和员工通常倾向于在某种程度上机械地使用这些过程,重点是程序和细节,这些程序通常会掩盖基础创作过程的重要性。当前和预测的挑战的复杂性质要求批判性思维,创造力,远见和适应能力(比严格依赖有条不紊的步骤)变得常规。为了支持和改善详细的计划,与陆军和海军陆战队设计相关的倡议一直在探索使用批判性和创造性思维来理解和描述定义不明的问题并可视化广泛方法来解决这些问题的方法。尽管没有权威,但本手册在联合学说的当前运营设计和联合操作计划过程中描述了设计思想。联合社区一直在考虑这种努力对联合学说,培训和专业军事教育的潜在有益作用,并正在将与设计相关的关键思想编纂为JP 3-0,共同行动,以及JP 5-0,共同行动计划。这些想法应刺激联合社区的思想,以帮助完善运营设计并改善联合学说,教育和培训。您的观点对我们很重要,我鼓励您参加此考试。我们欢迎您对本手册中提出的想法的具体批评,并要求您分享自己的增值想法,以融入新兴的联合学说。Frederick S. Rudesheim Major,美国陆军副局长J-7,联合和联合战争联合和联合战争
项目背景:纤维增强聚合物(FRP)复合层压板正在迅速替换各个领域的传统金属结构组件,尤其是在航空航天行业中,轻度重量已成为最重要的设计优先事项之一。先进的FRP复合材料,表现出最高特异性的刚度和强度,是满足这种严重需求的理想候选者。这解释了最新的商业和军用飞机如何涉及大量的复合材料作为结构重量的一部分,并且自从出现第一台高级FRP复合材料以来,这才一直在不断增加。尽管其出色的设计多功能性,尤其是在上色设计方面,但自1960年代以来,上式选择和配置的原理几乎没有改变,那里的四边形层压板是由四个主要层角组成的四轴层压板,即,0,90,90,90,+45,以及-45,以及-45,甚至是广泛使用的)(甚至是综合的)。这种方法主要基于所谓的“ 10%规则”,通常导致过度保守的设计具有相对较厚的重复单元或“ sublaminate”。次优的设计因此,不仅不足以使碳纤维复合材料的真实潜力不足,而且使它们成本高昂,难以制造和维修。过去几年在综合设计领域,特别是层压层建筑中见证了令人难以置信的有希望的进步,其中已介绍了许多针对特定应用程序量身定制的高级上篮优化方法。原型将以比较方式制造和测试以进行实验验证。与包括精神航空系统(贝尔法斯特)和柯林斯航空英国(Collins Aerospace UK)在内的领先航空航天OEM的密切合作,监督团队已经建立了基于Tsai教授团队的最新发现,他们的基础是新的综合设计方法论,他们曾善良地支持材料筛选和预付结构分析,这些项目友好地支持了材料的结构分析。团队的当前重点是通过制造和表征优化的上篮设计进一步发展基于不变的设计概念。项目描述:拟议的项目旨在采用一系列新颖的上篮优化方法,包括基于不变的方法和所谓的“双/双人双”替代方案,以根据给定的结构要求提供最佳最佳层压板配置。根据现实生活中的航空航天应用,考虑到特定的负载方案,对现有的传统设计进行了优化。这包括一系列机械和损伤特性的表征。成功的候选人将有机会与该项目的行业合作伙伴Spirit Aerosystems参与讨论设计思想的行业合作伙伴。这将在工厂场所进行制造和测试优化的复合层压板。