摘要:汽车行业是地球上竞争最激烈的领域之一。新市场和创新设计不断涌现,因此必须开发新的制造方法才能跟上汽车行业的步伐。增材制造为该行业提供了显著的竞争优势,它是一种颠覆性战略,可以提高生产灵活性、缩短产品开发时间,并按需提供最佳汽车零部件和定制汽车产品。使用软装配工具或专用工具进行增材制造以制造汽车零部件,可提高汽车生产率。增材制造的自由曲面功能允许设计和直接制造旨在提高车辆性能的优化汽车零部件,以及定制装配工具以提高生产率。增材制造的另一个相关技术优势是能够借助生成设计算法创建轻量化组件。此外,增材制造零件的上市时间大幅缩短,使大规模定制成为现实。燃油消耗的强劲下降趋势为汽车设计、性能和法规合规性提供了新的选择。考虑到从传统内燃机到其他运动系统的实际例子转换,增材制造是现代汽车的关键推动技术。本文概述了汽车领域增材制造的应用,重点介绍了该制造技术的技术和经济效益。
LIFE-M:纵向跨代家庭电子微数据库(与 Martha J. Bailey、AR Shariq Mohammed、Paul Mohnen、Jared Murray、Mengying Zhang 和 Alexa Prettyman 合作),政治和社会研究大学间联合会 [分销商],密歇根州安娜堡,2022-10-05,https://doi.org/10.3886/E155186。
我是一名专业运动和运动医生,墨尔本奥林匹克公园运动医学中心的创始合伙人,以及拉托贝大学运动医学教授。是澳大利亚体育医师学院的创始执行成员,我担任了两个任期,并在澳大利亚建立运动医学专业方面发挥了关键作用。 我是广泛使用的教科书临床运动医学的合着者,曾是职业足球俱乐部的团队医师以及国家田径,游泳,足球和男子曲棍球队,包括奥运会和英联邦运动会。 我是南非2010年世界杯足球赛的足球运动员,随后成为利物浦足球俱乐部运动医学和运动科学的负责人。 我最近的职位是2012 - 17年度的澳大利亚板球队医生。是澳大利亚体育医师学院的创始执行成员,我担任了两个任期,并在澳大利亚建立运动医学专业方面发挥了关键作用。我是广泛使用的教科书临床运动医学的合着者,曾是职业足球俱乐部的团队医师以及国家田径,游泳,足球和男子曲棍球队,包括奥运会和英联邦运动会。我是南非2010年世界杯足球赛的足球运动员,随后成为利物浦足球俱乐部运动医学和运动科学的负责人。我最近的职位是2012 - 17年度的澳大利亚板球队医生。
在Google上用于生产准备模型的汽车平台的研究和应用工程工作。设计了我们的团队使用的一种方法来选择参数,以降低10×的计算,以进行生产性能。引用了该方法的论文。此外,还指导高级工程师,以最佳的高参数优化方法和促进尖端方法。
过去 20 年来,大型零售商对可持续发展的兴趣日益浓厚。尽管零售商在供应链中发挥着核心作用,但对零售商供应链可持续性的研究却十分有限。考虑到这一点,本文对美国和英国五大零售商在其最新可持续发展报告中如何解决供应链问题进行了探索性回顾。本文显示,所有十家零售商都在其关于可持续采购、人权、碳排放和废物管理等一系列问题的报告中提到了供应链的可持续性,但在报告过程中没有专门或独立地关注供应链的可持续性。同时,许多零售商对供应链可持续性的态度都是抱有远大抱负的,这引发了成本和外部保证的问题。展望未来,特别是在 COVID-19 疫情之后,大型零售商需要多少热情、政治意愿和投资者支持才能继续在其供应链中实施可持续发展议程,这还有待观察。然而,如果大型零售商确实希望在其供应链中引入更严格的环境、社会和经济措施,这将对其传统商业模式构成重大挑战,甚至可能带来根本性改变。
未托管的热萃取,以及田间多个钻孔热交换器(BHES)的邻接性,可能导致地面上的不良热条件。无法正确控制的热异常被认为是闭环地热系统的严重风险,因为对地面的有害影响可能会导致性能严重,或者使操作系统与监管人日期的兼容性无效。本文提出了一个灵活的框架,用于整个生命周期中BHE领域的合并模拟优化。所提出的方法解释了地下特性和能耗的不确定性,以最大程度地减少操作过程中的热量提取引起的温度变化。描述性不确定性是作为监视温度与模拟温度变化的偏差引入的,而能量需求的变化似乎是针对预定需求的过量或不足的费用。通过通过温度测量来更新地面的热条件,在操作周期内连续执行优化,并能够生成修订后的负载分布。 在这项研究中,两个具有五个和26个铃的磁场被认为证明了该方法的性能。 顺序优化通过为更具战略性的负载平衡模式提供基础,并在每种BHE配置中分别提供约2.9 k和8.9 K的较低较低的TEM Perature异常,从而超过单步优化。在操作周期内连续执行优化,并能够生成修订后的负载分布。在这项研究中,两个具有五个和26个铃的磁场被认为证明了该方法的性能。顺序优化通过为更具战略性的负载平衡模式提供基础,并在每种BHE配置中分别提供约2.9 k和8.9 K的较低较低的TEM Perature异常,从而超过单步优化。
2021 -NOW机器学习研究小组 - UT Austin Ph.D.学生。重点领域:扎根的自然语言处理,加强学习,机器人技术;语言驱动的代理在复杂的环境中相互作用。2020-now Blackbird.ai AI科学家'24和顾问/ML工程师'20 -'23。焦点区域:信息检索,嵌入的多模式代理。2019-2020 Luminoso Technologies Inc.机器学习工程师。重点领域:语义网络的语言模型;概念网。2017-2019人类到机器人实验室 - 布朗大学研究助理;由Stefanie Tellex和George Konidaris建议。重点领域:操纵,人类机器人交互,语言基础的语言指导。2016-2017布朗大学图形实验室本科研究助理;安迪·范·达姆(Andy Van Dam)的建议。焦点区域:协作手势和多点触摸用户界面。
Methods, International Journal for Public Opinion Research, Journal of Official Statistics, Journal of the Royal Statistical Society (series A), Mathematical population studies, Methodology, Methodological Review of Applied Research, Multivariate Behavioural Research, Public Opinion Quarterly, Social Science Computer Review, PLOS ONE, Sociological Methods and Research, Statistica Neerlandica, Survey Methodology, Survey Research Methods, Social Science Research, ZonMW (Netherlands health research council), Economic and Social Research Council (英国研究委员会),德国研究委员会(DFG),比利时研究委员会(FWO),Revalidatiefonds(荷兰研究委员会),波兰国家科学基金会,弗莱明科学基金会,瑞士国家科学基金会,一般在线研究会议(GOR),欧洲方法论会议。同行评审学院 - 经济与社会研究委员会,2013 - 2015年NWO-SSH(荷兰科学基金会)委员会成员,2019年。
2007年 - 生物力学和机器人期刊领域的当前评论:生物层依米氏智能技术;临床生物力学;医学中的计算和数学方法;计算机化的医学成像和图形;生物力学和生物医学工程的计算机方法;步态和姿势;应用生物力学杂志;生物力学杂志;运动工程与技术杂志神经工程与康复杂志;测量;骨科研究;存在