A1 是研究从环境中接收感知并执行动作的代理。每个这样的代理都实现一个将感知序列映射到动作的功能,我们介绍了表示这些功能的不同方法,例如生产系统、反应代理、实时逻辑规划器、神经网络和决策理论系统。我们解释了学习的作用是将设计师的范围扩展到未知环境,并展示了该角色如何限制代理设计,有利于显性知识表示和推理。我们将机器人技术和视觉视为独立定义的问题,而不是为了实现目标而发生的。我们强调任务环境在确定适当的代理设计方面的重要性。我们的主要目的是传达多年来出现的想法
报告的结构如下。第 2 章提供有关卫星频率和信号的信息,这些信息对于理解新兴的 LEO PNT 架构至关重要。第 3 章介绍整个 LEO PNT 生态系统,研究 GNSS 和 LEO PNT 之间的主要区别,并描述各种 LEO PNT 方法。第 4 章描述了 LEO PNT 系统的技术考虑因素,包括精确轨道确定、时间尺度参考、电离层的影响和弹性方面。第 5 章介绍空间部分,研究 LEO PNT 的卫星和星座设计考虑因素。第 6 章探讨接收器设计方面。最后,第 7 章讨论了当前和新兴的 LEO PNT 提供商,包括其各自解决方案的各个方面,第 8 章给出了结论。
本指南为申办方和研究者提供了在评估用于预防或治疗门诊成人和青少年受试者的 COVID-19 的药物或生物制品的临床试验中如何测量和分析与 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 相关的常见症状的方法的考虑。本指南不适用于评估用于治疗或预防儿童和成人感染后 COVID-19 状况(例如,长期 COVID、多系统炎症综合征)的产品的开发计划,也不适用于预防性疫苗的开发计划。本指南不涉及临床试验设计方面的考虑因素,除了涉及测量和分析门诊患者 COVID-19 相关症状的考虑因素之外。需要住院治疗的 COVID-19 患者的考虑因素不在本指南的范围内。
FMECA 作为设计工具和决策过程的有效性取决于问题信息在早期设计过程中的传递有效性。FMECA 受到的最大批评可能是它在改进设计方面的应用有限。造成这种情况的主要原因是 FMECA 的不及时性和孤立执行,没有为设计过程提供足够的输入。及时性可能是区分 FITECA 有效和无效实施的最重要因素。虽然 FMECA 的目标是识别系统设计中的所有故障模式,但其首要目的是尽早识别所有灾难性和关键性故障可能性,以便尽早通过设计修正消除或最小化这些可能性。因此,一旦在较高系统级别获得初步设计信息,就应立即启动 FMECA,并随着有关项目的更多信息的增加扩展到较低级别。
FMECA 作为设计工具和决策过程的有效性取决于问题信息在早期设计过程中的传递有效性。对 FMECA 最大的批评可能是它在改进设计方面的用途有限。造成这种情况的主要原因是 FMECA 的不及时性和孤立执行,没有为设计过程提供足够的输入。及时性可能是区分 FITECA 有效和无效实施的最重要因素。虽然 FMECA 的目标是识别系统设计中的所有故障模式,但其首要目的是及早识别所有灾难性和关键性故障可能性,以便尽早通过设计修正将其消除或最小化。因此,一旦在较高系统级别获得初步设计信息,就应启动 FMECA,并随着有关项目的更多信息可用,将其扩展到较低级别。
07:30 开始注册 08:45 欢迎致辞 09:00 全体会议 1 09:50 短暂休息 会议 A:能量转换 会议 B:能量存储 10:00 会议 A1:燃料电池系统 会议 B1:磁滞 11:00 茶歇 11:30 会议 A2:PEMFC 电池组 会议 B2:下一代 12:30 午餐休息 13:40 会议 A3:PEMFC 电池 1 会议 B3:电池设计方面 14:50 茶歇 15:10 海报展示 16:40 短暂休息 16:50 会议 A4:PEMFC 电池 2 会议 B4:退化 19:30
Lawrence Korngut 医学博士 • 神经病学家,在临床试验执行和设计方面拥有丰富的经验,在其职业生涯中参与了 90 多项试验 • 专门设计临床开发计划/开展针对不同肌肉和神经疾病新疗法的临床试验 • 在同行评审期刊上发表了 60 多项出版物,并为众多制药公司提供临床开发过程的建议,从临床前到监管和卫生技术评估 • 加拿大卫生部和加拿大药品和卫生技术局 (CADTH) 的专家评审小组成员 • 协助 SOLVE FSHD,该组织专注于开发、验证和临床评估生物标志物,这些生物标志物可预测 FSHD 临床试验的临床意义结果指标
光学传感器可以吸收光子并输出数字比特流,这种转换依赖于众多技术的最新进展,包括光学、精密机电、探测器、先进材料、低温技术和信号处理。这些传感器的开发遵循了一条逐渐复杂的道路,利用了这些技术的进步。每一次连续的传感器开发工作都平衡了技术风险、性能和可靠性,以满足日益苛刻的任务目标,但这种技术进步受到预算和进度压力的制约,这些压力通常在选择有效载荷设计方面起着决定性作用,特别是对于 Landsat 6 和 7。尽管如此,更新技术的注入为可能看起来相似的仪器增加了新的内部功能和改进。多年来,空间分辨率、光谱覆盖范围、辐射灵敏度、校准精度和可靠性都得到了升级。