Isight 于十多年前在劳斯莱斯推出,目前已在整个公司内使用。该软件的拖放功能可用于创建模拟流程(劳斯莱斯内部称为“工作流”),让工程师能够链接并自动化特定设计流程中的所有步骤,从而同时集成多学科模拟(如空气动力学、应力、重量和成本)。可以自动执行使用 DOE 或蒙特卡罗方法或各种强大的优化技术(如遗传、基于梯度或确定性算法)的设计探索,然后将其链接回正在进行的工作流中。工作流中可以包含任意数量的设计参数和分析类型,并且可以通过材料权衡研究、公差审查和可制造性评估进一步优化设计。
我们设想了一种涉及 AI 技术的未来设计工作流程。借鉴活动和通信理论,我们试图分离出与过去的技术相比,大型 AI 模型可以为设计提供的新价值。我们得出了三种可供性——动态基础、建设性谈判和可持续动机,它们总结了自然语言支持的基础模型的潜在品质,这些模型如果明确设计,可以支持设计过程。通过设计虚构,我们将未来的界面想象成一个叙事原型,即《松鼠游戏》的故事,它在现实的使用场景中展示了我们的三种可供性。我们的设计流程、术语和图表旨在为未来关于 AI 技术与人类设计师合作的相对可供性的讨论做出贡献。
量子计算系统自然由两部分组成,即软件系统和硬件系统。量子应用程序使用量子软件进行编程,然后在量子硬件上执行。然而,现有量子计算系统的性能仍然有限。在量子计算机上解决超出传统计算机能力的实际问题尚未得到证实。在本文中,我们指出,量子软件和硬件系统应协同设计,以充分利用量子计算的潜力。我们首先回顾了三项相关工作,包括一个硬件感知的量子编译器优化、一个应用感知的量子硬件架构设计流程和一个针对新兴量子计算化学的协同设计方法。然后我们讨论了一些遵循协同设计原则的潜在未来方向。
2030 年人口普查战略的直接后续版本是 2030 年人口普查运营战略和路线图。该文件提供了制定和选择 2030 年人口普查运营的迭代方法。它还涉及如何管理设计流程以促进运营灵活性、集成和及时开发解决方案,并提供了关键活动、里程碑和决策的路线图,以协助管理人员执行运营设计战略。该文件为 2030 年人口普查运营计划的制定奠定了基础,该计划将编纂 2030 年人口普查运营设计并为后续的详细运营计划提供信息和支持。它还直接告知运营和系统解决方案以及其他计划文件的要求,例如研究计划、研究结果、测试计划和测试结果。
商业管理、产品设计或软件工程专业的学生。我使用“学生”一词的含义最为广泛:如果您对这些主题有个人兴趣或正在正式学习这些主题,那么这本书应该会引起您的极大兴趣。与这些主题的大部分教科书不同,本书主要关注情境和叙述。这些经历和故事都是真实的,它们是课程和策略的基础:而不是相反。我刻意避免在不同的学科之间划线,因为根据我的经验,这些线既不能帮助项目,也不能帮助理解现实(宇宙的划分方式与大学不同)。相反,本书结合了商业理论、心理学、管理策略、设计流程和软件工程,以任何必要的方式为所概述的主题提供建议。
本报告是斯堪尼亚 CV AB 在索德泰利耶进行的硕士论文的记录。在本研究中,评估了使用参数化 CAD 模型辅助 CFD 模拟和性能优化在内燃机产品开发中的优势、挑战和条件。论文的目标包括为斯堪尼亚的设计工程师开发和提出一种方法,以帮助他们创建强大、灵活、易懂和智能的参数化 CAD 模型。该研究还包括使用实践和理论方法评估这种方法的优势和先决条件。整个研究的最终目标是通过减少设计流程中的交付周期同时促进高质量产品的生产来为组织创造价值。
Claudia Eckert 是英国远程教育大学开放大学的设计学教授。她的专业背景是数学和哲学。她拥有阿伯丁大学应用人工智能硕士学位和开放大学设计博士学位。在回到开放大学之前,她在剑桥大学从事工程设计工作近十年。她对工程、建筑和时尚领域的设计流程进行了实证研究;并研究了如何理解和支持工业界的设计师。她还致力于研究设计实践背后的理论概念。她在评论期刊和会议上发表了 250 多篇论文。她是设计协会管理委员会成员,也是设计协会设计过程特别兴趣小组的联合主席。
2.3-1 SE 发动机跟踪图标 ............................................................................................................................................. 8 2.3-2 产品层次结构,第 1 层:首次通过 SE 发动机 ...................................................................................................... 9 2.3-3 产品层次结构,第 2 层:外部油箱 ............................................................................................................................. 10 2.3-4 产品层次结构,第 2 层:轨道器 ............................................................................................................................. 10 2.3-5 产品层次结构,第 3 层:航空电子系统 ............................................................................................................................. 11 2.3-6 产品层次结构:完整通过 SE 发动机的系统设计流程 ............................................................................. 11 2.3-7 产品运行阶段(阶段 E)典型活动模型 ............................................................................................. 14 2.3-8 重新进入 SE 发动机的新产品或升级产品 ............................................................................................................. 15 2.5-1 非支配设计的包络面 ............................................................................................................................. 16 2.5-2 从包括不确定性在内的几个设计概念中获得的结果估计..................................................... 17 3.0-1 NASA 计划寿命
课程 2.2 拆开课程 2.2 向学生介绍如何应用工程原理和实践对消费品进行逆向工程。逆向工程涉及拆卸和分析产品或系统,以了解和记录其设计的视觉、功能和/或结构方面。在本课中,学生将评估产品设计的所有三个方面。学生将了解 CAD 装配建模的第二种方法,即自上而下的建模,并用它来建模他们逆向工程的消费品。学生还将对常见的消费品进行案例研究,以确定改进产品可制造性和易组装性的方法。然后,他们再次应用设计流程来设计和制作逆向工程产品的集成配件的原型(3D 打印)并展示设计。