标题:复杂系统管理与控制国家重点实验室王飞跃教授,IEEE 院士、IFAC 院士、ASME 院士、AAAS 院士摘要:本次报告将讨论并行计算新范式中的问题:与 CPS 中根植于分而治之的传统思维不同,我们的新思维通过基于卡尔波普尔世界模型和基础/基础设施智能的集成、活生生(或智能自适应进化)的实际/人工生态系统在 CPSS 中得到增强和解决,特别是基于基础/基础设施模型的 ACP 方法,即用于表示和描述的人工社会、用于评估和预测的计算实验以及用于治理和处方的并行执行。数字、机器人、生物人类的概念被引入并部署到新的架构和平台中,以支持我们的新并行计算理念和技术。简历:王飞跃获得博士学位。 1990年获美国伦斯勒理工学院计算机与系统工程博士学位。1990年加入美国亚利桑那大学,任教授、机器人与自动化实验室主任、复杂系统高级研究中心主任。1999年在国家杰出人才计划支持下在中国科学院自动化研究所创建智能控制与系统工程中心,2002年被任命为中国科学院复杂系统与智能科学重点实验室主任,2006年被任命为中国科学院自动化研究所副院长。2008年创建中国科学院社会计算与并行管理研究中心,2011年被聘为国家特聘专家、复杂系统管理与控制国家重点实验室主任。他目前的研究重点是并行智能、社会计算和知识自动化的方法与应用。他是 INCOSE、IFAC、ASME 和 AAAS 的会士。2007 年,他获得了国家自然科学奖、IEEE Transactions 的多项最佳论文奖,并因其在智能控制和社会计算方面的工作成为 ACM 的杰出科学家。他分别于 2009 年、2011 年和 2015 年获得 IEEE ITS 杰出应用和研究奖,于 2014 年获得 IEEE SMC Norbert Wiener 奖,并于 2021 年成为 IFAC Pavel J. Nowacki 杰出讲师。自 1997 年以来,他一直担任 30 多个 IEEE、INFORMS、IFAC、ACM 和 ASME 会议的大会或程序主席。他曾担任 IEEE
12 对于除主席以外的董事会成员的提名和任命,PIOB 将与制定标准的董事会主席协商。PIOB 将建立并任命一个提名委员会(考虑利益相关者群体的多样性),负责促进提名过程并推荐董事会成员的任命,并遵循明确阐述的指导方针。请参阅有关利益冲突的建议 8。如本文“过渡”部分所述,可根据与 IFAC 的服务水平协议提供行政支持。
电生理学研究所URB RAS,Amundsen St. 106,Ekaterinburg,620016,俄罗斯B乌拉尔联邦大学以俄罗斯第一校长的名字命名。Yeltsin,Mira St. 19,Ekaterinburg,620002,俄罗斯C C.N.R. - 国民研究委员会,国立光学研究所,INO,麦当娜·德尔钢琴10B,I-50019,Sesto Fiorentino,FI,ITALY D C.N.R. - 国际研究委员会,应用物理研究所“ N. Carrara”,IFAC,麦当娜·德尔钢琴10C,I-50019,Sesto Fiorentino,FI,Italy,Italy和C.N.R. - 国家研究委员会,国立光学研究所,INO,Largo E. Fermi 10,I-50125,佛罗伦萨,FI,意大利,意大利,PISA大学,化学系,Giuseppe Moruzzi,13,I-56124,I-56124,I-56124,I-56124,I-56124,ITALY G,ITALY G,ITALY G FRORLETIA,U. SCHIFE,3-13 I-50019,Sesto Fiorentino,FI,意大利Yeltsin,Mira St. 19,Ekaterinburg,620002,俄罗斯C C.N.R.- 国民研究委员会,国立光学研究所,INO,麦当娜·德尔钢琴10B,I-50019,Sesto Fiorentino,FI,ITALY D C.N.R.- 国际研究委员会,应用物理研究所“ N. Carrara”,IFAC,麦当娜·德尔钢琴10C,I-50019,Sesto Fiorentino,FI,Italy,Italy和C.N.R.- 国家研究委员会,国立光学研究所,INO,Largo E. Fermi 10,I-50125,佛罗伦萨,FI,意大利,意大利,PISA大学,化学系,Giuseppe Moruzzi,13,I-56124,I-56124,I-56124,I-56124,I-56124,ITALY G,ITALY G,ITALY G FRORLETIA,U. SCHIFE,3-13 I-50019,Sesto Fiorentino,FI,意大利
Our engagement was performed in accordance with International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of the International Federation of Accountants (IFAC) and the other standards and technical guidelines as issued by Ordem dos Revisiores Oficiais de Contas (OROC), which require我们我们计划并执行我们的工作以获得有限的保证,即是否引起了我们的注意,使我们相信,在所有物质方面,索纳e提出的以可持续性挂钩融资框架呈现了与可持续性链接的可持续性链接原理和5月2023年贷款债券相关的五个核心债券协会所签发的五个核心组成部分,并尚未为五个核心核心构成的核心组成部分而造成的五个核心组成部分。 2023年2月。为此,此工作包括以下其他程序:
Solmaz S. Kia 是加州大学欧文分校 (UCI) 机械与航空航天工程副教授。她于 2009 年获得加州大学欧文分校机械与航空航天工程博士学位,并分别于 2004 年和 2001 年获得伊朗沙里夫理工大学航空航天工程硕士和学士学位。2009 年 6 月至 2010 年 9 月,她担任加州埃尔塞贡多 SySense Inc. 的高级研究工程师。她曾在加州大学圣地亚哥分校和加州大学欧文分校机械与航空航天工程系担任博士后职位。她曾于 2012-2014 年获得加州大学校长博士后奖学金,2017 年获得 NSF CAREER 奖,并于 2021 年获得 IEEE Control Systems Magazine 最佳论文奖。Kia 博士是 IEEE Sensors Letters、IEEE Open Journal of Control Systems、Automatica(IFAC 期刊)和 IEEE Transactions on Control of Network Systems 的副主编。她的主要研究兴趣广泛,包括分布式优化/协调/估计、非线性控制理论和概率机器人技术。
对讲师的参与度期望,甚至在合作的外国大学休假。 国际研究和教学合作清单: • 与全球 300 多个机构(欧盟、英国、美国、亚洲、SEEC)的国际合作 • 双学位、联合学位和证书 • 学生、教职员工、企业和政府人员的学习访问。 • 欧盟高等教育项目和 CEEPUS: • 自 2004 年以来的 6 个 Tempus 项目 • 5 个 Erasmus Mundus 项目,包括SIGMA • Erasmus +、KA1 流动补助金、能力建设 – EURPS • 为成功应用和参与 FP7 / Horizon 2020 ICT 和 FET 国家联络点提供能力建设支持 • 与国际和国家组织及捐助方合作的不同项目:欧盟委员会、世界银行、欧洲复兴开发银行、联合国人居署、联合国儿童基金会、美国国际开发署、德国国际合作机构、ADA、捷克共和国、瑞士、挪威、瑞典等。国际认可 • UBT 教育、科学和技术国际社区的专业和科学会员资格:IFAC、IEEE、IPMA、EOQ、EUROSIM、FIRA EU Chapter、AESOP、PLAN、EFQM、QA、IASP、EURAM、SAP University Charter、BUA。以下是 UBT 实施的选定项目样本以及 UBT 与国际合作伙伴签署的合作协议
控制与数字计算机:早年史 Stuart Bennett 谢菲尔德大学自动控制与系统工程系,Mappin 街,谢菲尔德,S1 3JD,英国,电子邮件:s.bennett@sheffield.ac.uk 摘要:1950 年至 1970 年间,控制理论及其应用得到了广泛的发展。本文探讨了数字计算机及其相关技术的快速发展对控制系统领域的影响。简要概述了数字计算机和控制理论的发展,然后说明了数字计算机对过程控制应用的影响。版权所有 © 2002 IFAC 关键词:历史、数字计算机、过程控制、控制理论 1. 简介 1950 年左右出版的教科书阐述了战争期间用于设计(通过反复试验)线性单变量系统的频域技术。然而,正如 1951 年(英国克兰菲尔德)和 1953 年(美国纽约)会议的许多贡献者所解释的那样,典型的现实世界问题是非线性的、复杂的、多变量的,许多问题涉及离散数据和连续数据;他们还表示需要最佳的而不仅仅是足够的控制器性能。扩展频域方法以提供新的设计工具,并利用模拟计算机的支持技术和快速改进的电子元件,似乎是未来十年的议程。1948 年 6 月,在
3M-Nano是纳米级的每年一次的操纵,制造和测量国际会议;它将于2026年8月在中国苏州举行。该会议系列的最终野心是弥合纳米科学和工程科学之间的差距,旨在针对技术机会和新市场。纳米级的操纵,制造和测量的先进技术有望在许多应用领域中采用新颖的革命性产品和方法。与3M-NANO主题有关的研究领域工作的科学家被邀请提交论文。将在IEEE Xplore数据库和EI Compendex中提交所有接受的完整论文(在会议上和IEEE格式之后提交)。建议在IEEE Trans中发布选定的论文。自动化科学与工程,国际。j的纳米制造,IFAC机电货币学,int。j of Optomechatronics,Micro-Bio Robotics的J,仿生工程杂志,光(科学与应用),光学和精密工程,国际极端制造杂志,《今日材料》本文和其他科学/EI期刊。组织者:苏州高级研究所,中国科学技术大学纳米纳米研究中心,中国中国长春科学与制造业,中国组织者:阿尔胡斯大学,丹麦沃里克大学,英国德马克沃里克大学,英国贝德福德郡沃里克大学,英国教育部,ZALE MICRO和NANO Instuction,Chrone and Nano Instuction of Chrence and and Chronemurant of Charno and Nano and Nano and and and and and and Chronemurant of Charno
*** 圣何塞州立大学/NASA 艾姆斯研究中心 “归根结底,冒险是几乎所有事故的根源。但要找到那些冒险的人并不总是那么容易;他们常常与冒险的人混淆。”(Wagenaar 和 Keren,1986 年)摘要:新型自动化系统的设计人员通常会进行人为可靠性分析,以解决可能导致系统风险的潜在人为错误。在航空领域,美国国家运输安全委员会 (1994) 发现,事故中第二大常见错误类型是战术决策错误。提高飞行安全的努力经常涉及对机组人员进行有效决策的培训。在开展此类培训的过程中,一个显而易见的事实是,决策在很大程度上取决于机组人员对环境中各种威胁所带来的风险的认知。本文讨论了两个对提高航空决策质量至关重要的问题。(1)机组人员如何看待与航空决策相关的风险? (2) 风险认知如何影响机组人员的决策过程?本文将介绍解决这些问题的研究结果,以及改进机组人员决策的意义。版权所有 2002 IFAC。关键词:决策、人为错误、风险、社会技术系统、安全分析、系统设计、人为可靠性、不确定性、小组工作、飞机操作 1. 引言 当设计新的自动化系统时,工程师