有机发光二极管 (OLED) 显示器的广泛使用推动了 OSC 逐渐渗透到日常生活中。[5] 低功耗、重量轻、亮度高、发光效率高和响应时间快等一系列技术优势推动了 OLED 作为传统液晶显示器的替代品的应用。[6] OLED 是一种纳米厚的半导体器件,在施加合适的电偏压时能够产生光子。然而,OLED 的垂直结构要求光子至少穿过一个电极,由于光腔效应和电极透明度有限,这对器件特性造成了很大限制。[7,8] 在这一背景下,有机发光晶体管 (OLET) 在过去十年中备受关注,因为它能够通过简单的平面结构将晶体管的逻辑开关功能与光发射相结合。 [6,9,10] 最重要的是,光发射可以调节到远离金属电极的位置。[11] 因此,对于 OLED,由于可以避免不希望的猝灭和光学效应,因此可以预测光学效率可能会提高。此外,平面 OLET 结构为实现具有复杂功能的集成系统提供了关键特性。[12,13] 在 OLET 中,
我们现在概述了示波器状态的一些关键特性(如图6) - (1)首先,预抓机器人将机器人靠近目标对象,并将机器人的手掌和腕关节朝向物体。此接近度可确保前Grasps可以轻松地演变成稳定的掌握,而无需机器人探索整个状态空间。(2)此外,pre-prasp figer提出了有关对象功能部分的有价值信息,而无需机器人明确推理它。例如,将机器人的纤维夹在杯子手柄周围的固定器,为机器人抓住手柄提供了至关重要的信号,可以使机器人与杯子相互作用。此属性还意味着每个对象可能会有多个预段(对应于不同的功能)。(3)最后,预抓态激励有利的联系(例如与工具手柄的互动)并避免与物体的危险接触(例如刀边缘)和/或场景的任何其他部分(例如按到表中)。这是至关重要的,因为灵活的操作充满了触点,这些接触很难有效地建模,预测和理性。良好的预抓手为学习下游操纵行为提供了有利的开始和强大的动力。
我们研究由统一门,投影测量和控制操作组成的量子电路,将系统带向纯净的吸收状态。随着这些对照操作的速率提高:测量引起的纠缠过渡,以及向吸收状态的定向渗透过渡(在这里被视为产品状态)。在这项工作中,我们分析表明,这些过渡通常是不同的,并且在达到吸收状态过渡之前,量子轨迹变得脱节,我们分析了它们的关键特性。我们介绍了一类简单的模型,其中每个量子轨迹中的测量值定义有效张量网络(ETN) - 最初时空图的亚图,在该图中发生了非平凡的时间演化。通过分析ETN的纠缠特性,我们表明纠缠和吸收状态过渡仅在有限的局部希尔伯特空间维度的极限下重合。专注于允许大型系统大小的数值模拟的Clifford模型,我们验证了我们的预测并研究了大型局部希尔伯特空间维度的两个过渡之间的有限尺寸的交叉。我们提供的证据表明,纠缠过渡由与没有反馈的混合电路相同的固定点约束。
摘要:金属耐火油漆,称为MFR,从而代表具有双重功能作为耐火解决方案的尖端绝缘材料,在施工应用领域具有很大的优势。该博览会从出版物中记录的学术贡献中得出了其主要见解。这些研究的焦点包括评估建筑结构中与聚乙烯材料相关的火灾危害,以及在隧道中高温环境中迫击炮的增强。本研究的目的是评估基于软木塞的涂层(MFR)与传统涂层相比在施工应用中的腐蚀,耐火性和热绝缘性能方面的有效性。该评估的重点是通过检查关键特性,例如粘附,防火保护所需的厚度,减少导热率和耐腐蚀性来量化MFR的功效。MFR在建筑物和隧道的防火中非常有效,在维持结构完整性的同时,具有超过1000℃的温度。MFR的一个独特方面是使用软木剃须,这通常是葡萄酒瓶 - 斯塔珀生产中未充分利用的副产品。这种创新性不仅放大了MFR的耐火属性,而且还将可持续性和明智的资源利用引入其制造过程中。
范围: 首件检验被定义为对两个关键要素的验证:• 符合所有工程要求• 演示稳定、可重复的流程定义:首件检验规划在首次生产运行零件之前进行首件检验 (FAI) 规划。FAI 规划通常涉及:• 在整个首件检验过程中要执行的活动以及负责这些活动的组织• 要验证的设计特性 1• 数字化产品定义 (DPD) 从 DPD 中提取产品实现所需的设计特性(未在 2D 图纸上完整定义),包括标称尺寸的公差。 • 确定 FAI 中要包含哪些具体的设计特性证据 • 确保使用经批准的特殊工艺、实验室和材料来源(如适用),并且适用的制造、计划、路线和采购文件符合正确的规格 • 确定关键特性并满足关键项目要求(如适用)(有关关键特性的指导,请参阅 AS9103) • 零件特定的量具和工具是否合格且可追溯(如适用) • 决定工艺变化是否需要更新的 FAI 首次生产运行零件:第一组由一个或多个零件组成的零件,这些零件是计划工艺的结果,旨在用于未来生产这些相同的零件。数字产品定义 (DPD):要求
飞机发动机零件、部件或组件的潜在替代制造来源需要提供证据,证明所提供的特定物品在使用寿命、强度、耐久性、形状、配合度和功能方面达到或超过原始制造商提供的相同物品。本文件包括替代制造来源批准的证明要求。替代来源批准的候选人需要向陆军航空兵和部队司令部 (USAATCOM) 工程局提交一份旨在满足证明要求的计划。USAATCOM 工程局将审查该计划,以确保拟议的测试足以确定要制造的物品与原始物品相同。飞行安全零件信息系统 (FSPIS) 中的工程测试表 (ETT) 列出了通常需要对使用主承包商或政府批准的材料、铸件、锻件和工艺来源的替代来源进行的测试。确定了飞行安全零件 (FSP) 和关键特性。申请批准的潜在替代制造来源需要提交零件、组件或组件的书面证实数据,才能成为合格供应商。这些数据应包括但不限于候选制造产品的能力、制造计划(包括锻造、铸件等来源),
背景:基于数字孪生的预测性维护系统经常集成到复杂系统中。集成的成功取决于系统的设计。参考架构可用作蓝图,为各种应用领域快速一致地设计应用程序架构,从而缩短上市时间。目标:本研究的主要目标是开发和评估使用知名软件架构方法设计的参考架构。方法:进行领域分析以收集和综合基于数字孪生的预测性维护系统的文献,我们用这些文献对关键特性进行建模。我们应用 UML 图根据特性模型设计参考架构。我们使用三个案例研究评估了参考架构。结果:我们得出了基于数字孪生的预测性维护系统的三个视图。对于用户视图,我们开发了一个上下文图。我们为结构视图开发了一个包图,并设计了一个分层视图来显示系统的分层分解。我们使用每个参考架构视图,根据研究的特性为每个案例研究设计了一个应用程序架构。此外,我们设计了一个部署视图来描述硬件和软件及其环境。结论:我们证明了创建参考架构的方法可用于基于数字孪生的预测性维护
在本文中,我们认为,研究社会互动和发展联合行动中的“自主感”有助于确定要在人工智能系统中实施的相关解释的内容,以使其“可解释”。自动化系统以及更广泛的人工智能 (AI) 被引入到许多领域,深刻地改变了人类活动的性质,以及主体对自己的行为及其后果的主观体验——这种体验通常被称为自主感。我们建议研究支持自动化对个人自主感影响的实证证据,从而研究其对操作员绩效、系统可解释性和可接受性等多种指标的影响。由于人工智能的一些关键特性,它在人工智能领域占有特殊地位。我们认为,这种地位促使我们从人与人关系的角度重新审视人与人工智能的互动。我们研究人类社会互动中的联合行动,以推断在社会背景下发展可靠的代理意识需要哪些关键特征,并提出这种框架可以帮助定义什么是好的解释。最后,我们提出了改善人机交互的可能方向,特别是恢复人类操作员的代理意识,提高他们对人工智能代理所做决策的信心,并提高此类代理的可接受性。
首件检验被定义为对两个关键要素的验证: 符合所有工程要求 演示稳定、可重复的流程 定义:首件检验计划 在首次生产运行零件之前进行首件检验 (FAI) 计划。 FAI 计划通常涉及: 在整个首件检验过程中要执行的活动以及负责这些活动的组织 需验证的设计特性 数字化产品定义 (DPD) 从 DPD 中提取产品实现所需的设计特性(未在 2D 图纸上完整定义),包括标称尺寸的公差。 确定 FAI 中要包含哪些具体的设计特性证据 确保使用经批准的特殊工艺、实验室和材料来源(如适用),并且适用的制造、计划、工艺路线和采购文件符合正确的规格 确定关键特性并满足关键项目要求(如适用)(有关关键特性的指导,请参阅 AS9103) 零件特定的量具和工具是否合格且可追溯(如适用) 决定工艺变化是否需要更新 FAI 首次生产运行零件:第一组由一个或多个零件组成的零件,这些零件是计划工艺的结果,旨在用于未来生产这些相同零件。数字产品定义 (DPD):
Infotech Oulu OASIS 与芬兰奥卢大学信息处理科学系 美国斯坦福大学语言与信息研究中心 harri.oinas-kukkonen@oulu.fi 会议 E-1 摘要 本文提出了一个组织知识创造和管理的概念模型,即 7C 模型。该模型基于个人知识与组织知识以及显性知识与隐性知识的区分。7C 模型表明 7 个 C(连接、并发、理解、通信、概念化、协作和集体智慧)在知识创造过程中起着核心作用。本文还从技术、语言和组织背景分析了 Web 环境。一方面,本文指出以前的研究主要关注技术和组织背景;另一方面,本文发现 Web 的一些固有关键特性尚未得到充分利用。本文建议,通过更深入地利用 Web 的超文本功能,可以更好地支持被人们忽视的语言环境,即组织知识创造(理解和交流)中最人性化的部分。此外,这种方法可以帮助组织改进其核心业务活动和改进能力,以及从商业联盟中寻找竞争优势。关键词:组织知识、组织学习、组织内部知识、实践社区、知识管理、知识网络。
