当计划可行且得到家人和专业人士的认可时,计划最有可能成功。因此,我们应致力于制定父母和孩子签署的计划,以便清楚地记录协议。我们应该考虑儿童/年轻人的意愿和感受,并努力确保他们在整个规划过程中都参与其中并达成一致。SMART 规划的这一方面特别强调了理事会对恢复性实践的承诺(与他人合作或为他人工作),并帮助人们找到影响他们的问题的创造性解决方案,避免责备、报复和惩罚。专业认同、对计划的承诺和所有权对于为儿童取得成功的结果至关重要。然而,协议不应被视为一个被动的过程,所有专业人士在为儿童制定计划时提出建设性的挑战是很重要的。如果计划的任何方面没有达成一致,那么也应该记录下来,并且在总体评估风险和实现变革的可能性时需要考虑这种不同意的影响。参与计划的所有人都有发言权并签署了计划吗?现实(且相关)——计划应该现实,并以我们对家庭以及儿童或年轻人的需求的了解和理解为基础。
智能材料简介 大家好。上节课我们讲解了透水混凝土,我们已经完成了一些我们称之为或归类为先进建筑材料的材料。我们已经了解了传统建筑材料和替代建筑材料。我们还了解了创新建筑材料。我们已经了解了先进建筑材料。现在,我们来看看智能建筑材料。那么,什么是智能建筑材料?因此,本次关于智能建筑材料简介的讲座旨在全面探索这一创新领域的建筑材料。简介部分通过定义和概述智能材料在建筑行业中的重要性奠定了基础。随后,将详细介绍智能材料的特点,并与普通建筑材料进行清晰的比较。分类部分根据智能材料的特性和类型对其进行分类,深入了解该类别中的各种范围。应用部分着重介绍智能材料在各种建筑组件中的集成,重点是外墙系统、照明和能源系统。探讨了优势,强调了这些材料的优越性能以及相关的成本和效率优势。挑战部分重点讨论了技术和实施挑战以及环境考虑因素。建筑实例提供了案例研究,展示了智能材料在建筑中的实际应用和影响。讲座最后总结了要点,并暗示了智能建筑材料这一动态领域的未来趋势和发展。现在,智能材料的出现代表了研究人员强调的对 21 世纪不断发展的技术需求的重大回应。智能材料被描述为能够对环境做出智能反应的高度工程化材料,已成为当代建筑中不可或缺的考虑因素。这些材料表现出记住配置并根据特定情况进行适应的能力
检测到 76 个类别,覆盖 D-TECT 处理的 HS 代码的 60% 检测到武器 合规性不断提高:合规性不仅在对象检测和申报商品之间进行比较,而且还考虑任何类型的异常,即使它与特定类别无关 直接从生产数据库构建的数据集 热图突出显示图像中检测到的物体和异常(即使与类别无关) 自动标记以创建新类别
人工智能驱动的智慧城市 1 智慧城市 智慧城市 (SC) 是一个城市区域,它使用信息和通信技术框架来创建互联的可持续环境,旨在满足不同类别的城市需求并提高公民的生活质量 [1 ]。其中包括用于提供更好市政服务的不同类别的技术,例如医疗保健、人口老龄化、交通管理、公共安全、供水、警务等。在智慧城市中,传统网络和服务通过使用数字解决方案变得更加高效,从而造福其居民和企业 [1]。智慧城市的一个特殊特点是提供不同类别的服务,为此,它使用物联网 (IoT) 框架,最近还使用人工智能 (AI)。如今,智慧城市有几种类别的定义,即学术、工业和机构 [2, 3]。这些定义本质上不同,可以根据可持续性进行分类,同时考虑环境、经济和社会维度中的一个或多个组合。此外,可持续导向和非可持续导向的定义有三类。这些类别是学术、工业和机构定义。这些定义与具体实施相结合,取决于特定地理区域以及特定地点的政治局势等。联合国环境规划署 2018 年的调查表明,到 2050 年,全球 66% 的人口将居住在城市 [2]。其结果是城市环境显著扩张,同时也需要创造新的环境。这意味着城市迫切需要应对增长和居民生计方面的挑战。这进一步意味着迫切需要开发 SC 服务。为了实现这一目标,欧洲智慧城市和社区创新伙伴关系 (EIP-SCC) 发布了一份文件,建议采取适当步骤来开发和实施智慧城市 [4]。欧洲多个部门参与了该文件的撰写,这些部门在不同领域拥有专业知识,例如研究机构、企业、非政府组织。建议实施的七个步骤是设想、决定和承诺、计划、执行、检查、行动、复制和扩大 [4]。另一个重要因素是考虑企业和地方政府之间的开放合作以及上下游行业的数据共享合作。为了更好地理解这些问题,有人提出了一个通用框架,例如基于企业架构 (EA) 的智慧城市参考架构 (SCRA) [6]。许多 SCRA 模型都可以在日本提出的 ArchiMate 分析工具中统一建模 [6]。在这种情况下,最重要的目标之一是实现 SCRA 之间的全球合作。基本上,创建特定的基础设施来执行和提供多个领域的预期 SC 服务,例如更好的环境、更好的经济、流动性、人员、更好的生活质量和更好的治理。为此考虑了各种组件,例如人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 设备、通信网络、大都市基础设施、公共服务、数据分析组件、更好的经济等。目标是监控城市中不同类别的现有资源,并在此基础上调整和提供预期的服务,以及提高服务性能和生活质量,同时降低成本和资源消耗 [2, 3, 4]。这背后的共同点是提供正确的功能和预期的客户体验。
航空业的快速发展给机场运营商带来了巨大的压力,他们面临着诸多重大挑战,例如提高运力、优化流程、实现收入多元化、成为乘客全球体验的一部分,当然还要提供顶级的安全和网络安全措施。在这种背景下,数字解决方案为机场提供了解决所有这些问题的独特机会。数字化转型始于 20 世纪 90 年代初,每个机场都进入了不同的数字化成熟度水平,每个水平都以所采用的技术为特征。
航空业的快速发展给机场运营商带来了巨大的压力,他们面临着诸多重大挑战,例如提高运力、优化流程、实现收入多元化、成为乘客全球体验的一部分,当然还要提供顶级的安全和网络安全措施。在这种背景下,数字解决方案为机场提供了解决所有这些问题的独特机会。数字化转型始于 20 世纪 90 年代初,每个机场都进入了不同的数字化成熟度水平,每个水平都以所采用的技术为特征。
Rubee是IEEE 1902.1自动识别技术,可通过磁性频谱进行通信,从而使标签能够通过金属和密集的包装容器读取。它使用非常低的功率,这意味着标签可以持续10多年,而无需更换电池。
1。“ 2023年制造业前景”,Deloitte,2022。https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/deloitte/decuments/documents/energy-resources/us-2023-cy-2023-cy-2023-uplook-manfucy.pdf 2.pdf 2。同上。3。“ 2024年制造业前景,”德勤能源与工业研究中心,2023年10月30日。https://wwwww2.deloitte.com/us/en/en/en/insights/industry/manufacturing/manufacturing-manufacturing-manufacturing-manufacturing-anfucturing-infucturing-infucturing-infucturing-industry-industry-industry-intustry-ewlook.htlook.html 4。“9th Annual State of Smart Manufacturing Report,” Rockwell Automation, March 2024. https://www.rockwellautomation.com/content/dam/rockwell-automation/documents/pdf/campaigns/state-of- smart-2024/9th-annual-state-of-smart-manufacturing-report-en.pdf