本课程为复杂系统的设计提供了方法论基础,侧重于网络物理系统的实践部分。在第一部分中,学生将学习将系统工程应用于产品、机器、软件以及大型复杂系统等系统的设计。具体来说,本课程将系统工程方法与公理设计理论相结合。用户需求被转化为功能需求意义上的技术语言,然后转化为潜在的设计解决方案。使用独立性和信息公理,设计解决方案从抽象和概念层面自上而下分解为更切实可行的解决方案。然后,这些设计解决方案将用于使用基于模型的系统工程 (MBSE) 软件进一步开发网络物理系统的设计。通过构建一个想法,设计师面临着“构建思考”的挑战,从而获得更深入的见解。本课程的第二部分将超越早期的物理原型,并展示如何实现可用于控制交互式环境(例如游戏)的智能传感设备。参与者将学习使用 Arduino/ESP32 平台的基本电子知识、微控制器编程和物理原型设计,然后使用数字和模拟传感器来构建下一代控制器。
摘要:高昂的飞行员培训成本与薪酬给航空公司带来了沉重的财务负担,促使人们对单飞行员运行(SPO)进行积极研究。实现SPO无疑需要开发新的概念框架,而如何在新Agent之间重新分配系统功能以获得最优的系统设计成为系统生命周期初期的首要问题。针对这一问题,本文首次将以人为本的设计(HCD)方法应用于典型进近着陆场景的SPO开发与评估。首先,采用层次任务分析(HTA)与抽象层次(AH)相结合的方法,识别由目前的双机组运行(TCO)过渡到未来SPO的5个功能需求和6个功能假设,从而开发SPO模型。随后,将TCO和SPO模型转化为两个网络模型,利用社会网络分析(SNA)从网络层面和节点层面评估系统功能重新分配的结果。两个层次的网络参数表明,本文开发的未来SPO比目前的TCO具有稳定性更好、飞行员工作量更少、安全性更高的优势。
摘要 — 微电网被描述为连接许多电源(可再生能源和传统能源)以满足实时负载消耗。由于可再生能源是间歇性的,因此需要电池存储系统,通常用作备用系统。事实上,需要一种能源管理策略 (EMS) 来管理整个微电网的电力流动。在最近的研究中,已经提出了各种控制微电网的方法,尤其是电压和频率控制。本研究介绍了一种微电网系统、微电网局部控制概述以及一种高效的 EMS,用于使用三个智能控制器实现有效的微电网运行,以实现最佳微电网稳定性。我们设计的微电网由可再生太阳能发电机和风能、锂离子电池存储系统、备用电网和交流/直流负载组成,同时考虑到微电网 EMS 和微电网稳定性的所有功能需求。此外,通过使用效率控制器控制电池充电和放电的性能来管理电池储能。所提出的系统控制基于通过可用可再生能源和电池充电状态 (SOC) 实现负载的最佳供应。使用 Matlab Simulink 的仿真结果显示了所提出的三种技术(PID、ANN 和 FL)对微电网稳定性的性能。
一个值得注意的例外是美国国家航空航天局 (NASA),该局于 1995 年针对高速民用运输机发布了“以机组人员为中心的驾驶舱设计理念”(Palmer 等人1995)。NASA 试图通过开发一个可供工程师和研究人员使用的框架来提供一套指导设计原则,以帮助在整个设计过程中将注意力集中在机组人员身上(见图 2)。虽然 NASA 的框架并非旨在代表任何特定组织内公认的设计流程,但它旨在描述驾驶舱设计中普遍接受的设计实践。然而,尽管如此,它并没有得到广泛使用。它还在其高级描述中忽略了明确的用户需求。本文认为,用户需求与技术和功能需求同样重要,因为未能满足目标用户群的需求和期望将影响产品/系统的成功(Shackel,1984,1991;Nielsen,1993)。此时,分析师应该开始考虑制定特定于上下文的可用性标准,以便评估产品/系统。但是,目前尚无正式标准。因此,我们提出了一个新的可用性评估框架(UEF),旨在强调 HF 在设计生命周期中的作用。
简要说明 SHD 是隶属于 DMCA 的国家主管服务机构,向 SGA 报告。它由位于文森斯的中央层组成,汇集了管理部门、秘书处、科学技术促进会、图书馆部门以及历史和象征部门;来自 3 个档案中心:CHA(万森纳、卡昂、勒布朗)、CAPM(波城)和 CAAPC(沙泰勒罗);以及领土网络的部门(瑟堡、布雷斯特、洛里昂、罗什福尔和土伦)。科学技术管理部门(DPST)处于管理层面,肩负着确保业务行动的规划和协调的跨职能使命;实施 SHD 流程和信息系统方面的现代化和数字化转型;通过动态和连贯的保护、修复和推广政策,实施该服务的科学、文化和教育项目;通过深化质量方法来发展内部绩效文化;定义、协调和促进服务的文化内容。 Gardev2-Archipel项目的职能经理被任命为科学技术管理部门(DPST)。代表项目所有者的持有人与项目管理经理(RCP,向 DTPM 报告)协调信息系统整个生命周期的功能需求。
摘要:类比设计是一种有效的创新设计方法。但现有的类比设计研究主要侧重于创新方案的形成方法,没有考虑应用的可行性和实用性。本研究提出了一种基于类比的多类比创新设计(M-AID)模型,该模型既考虑了以设计为中心的复杂性(DCC),也考虑了发明问题的解决方案(TRIZ)。为了提高实用性,引入数字孪生(DT),将真实的设计信息、制造生产数据和维护信息应用于设计过程。该方法包括6个步骤:(1)基于用户和市场需求对目标产品进行分析,综合一般功能需求;(2)利用知识库和专利库获取类比功能源;(3)调用数字孪生资源获取真实产品数据进行设计;(4)利用DCC理论降低融合后设计系统的复杂性; (5)利用TRIZ解决设计冲突问题;(6)根据产品需求评估设计方案。该方法提高了设计方案的可行性,减少了设计过程中从概念方案到最终方案的迭代次数,提高了创新设计过程的效率。以太阳能电池板除尘系统的创新设计为例,证明了该方法的适用性。
总结自1945年以来,外交豁免权发生了改变。有许多抑制免疫力的因素。首先,存在一致的冷战报复。第二,核时代的国家安全优先。国际政治和宣教的复杂性影响了变化。此外,滥用外交和非账单上的侵害需要修改。在1960年代,当数百名外交官被起诉时,被怀疑外交豁免权。外交虐待应迫使维也纳公约的改革。功能需求解释了1960年代的免疫力修饰。增加和扩大免疫类别有助于改善理论。但是,没有滥用补救措施普遍可接受且可强制执行。功能必要理论应该取代免疫力的斗篷吗?可以利用《条约条约法》的帕克阳光塞尔(Pacta Sunt Serva)概念来获得有关功能必要性理论的性质,原因和影响的多边协议。自1980年代后期以来,一直在讨论一个对被告外交官的强制管辖权及其自己的惩罚制度的常任国际外交刑事法院。它从未发生过,但它可能已经解决了受害人与被告之间的外交官分歧。关键词:外交,国际关系,外交豁免权,维也纳关于外交关系的召开
•健康:一个健康安全的工作环境,提供清洁的空气和水,自然光,并避免有害污染物和过度噪音。•空间权益:一个工作场所,旨在通过适应不影响个人需求而进行的全部任务和活动来满足用户的功能需求。•舒适性:提供出色的热,视觉,声学和人体工程学条件,所有能力的工人都可以使用。•灵活性:工作场所配置满足了个人,团队和整个工作组的需求,并且也可以轻松地进行重组,以适应功能性更改和新的工作方式。•技术连接性和能力:通过提供有效的通信和数据平台,网络协议和接口的工作场所支持和现场支持。•可靠性:工作场所服务,系统和基础设施具有足够的能力,可以准确控制,并为维护活动和次要设备故障提供足够的冗余。•可持续性:一种最大程度地减少不良生态影响,保守资源并不会损害当前和未来用户的健康或福祉的工作场所。•地点意识:工作场所与用户的期望兼容,从身体,心理,美学,功能上,具有鼓励热情和“所有权”的身份。良好的设计可以创建一个符合上述标准的工作场所。需要有效的流失管理,以通过连续的工作场所变化并保留工人的热情,生产力和满意度。
心脏成熟是一个重要的发育阶段,最终是在深刻的生物学和功能变化中,以适应出生后的高需求环境1,2。人类多能干细胞衍生的人心脏器官(HCO)对人心脏组织的成熟对于理解疾病病理学至关重要。在此,我们在体内介绍了人心脏成熟,以识别驱动HCOS 4,5成熟的关键信号通路。5'AMP激活的激酶(AMPK)和与雌激素相关的受体(ERR)的瞬时激活通过模仿产后发育的功能需求增加,从而促进了HCO成熟。在这些定向成熟(DM)条件(DM-HCO)下培养的HCO显示出强大的转录成熟,包括成熟肉瘤和氧化磷酸化基因的表达增加,从而增强了代谢能力。DM-HCO具有功能成熟的特性,例如肌质网依赖性钙处理,对激发偶联过程的药物处理的准确反应以及检测Ectopy casq2和RyR2突变体的能力。重要的是,DM-HCO允许对复杂人类疾病过程(例如Desmoplakin(DSP)心肌病)进行建模,该过程由多种细胞类型驱动。随后,我们部署了DM-HCO,以证明溴化域外末端抑制剂INCB054329营救了DSP表型。一起,这项研究表明,概括体内发展会促进高级成熟,从而使疾病建模和DSP-心肌病治疗策略的鉴定。
边缘化社区。 2 3 例如,与社会经济地位较高的人相比,无家可归或生活在贫困线以下的人在灾难发生后往往会遭受更严重的影响,恢复时间也更长。 4 这些差距在黑人和有色人种土著社区以及其他交叉边缘化和服务不足的社区(例如农村社区和有获取和功能需求的人的社区)中进一步加剧。 鉴于此,人们越来越一致地认为,社会在准备、应对和从灾难和紧急情况中恢复时需要公平的视角。 5 联邦紧急事务管理局 (FEMA) 的指导方针包括将公平作为应急管理的基础(参见 2022-2026 年 FEMA 战略计划的目标 1)。将公平纳入州级应急管理支持这一联邦应急管理和响应态势,这是增强俄勒冈州抵御灾害能力的战略必要性。在此背景下,OEM 的 IDEA 计划旨在指导该机构消除公平的灾害预防、减灾、准备、响应和恢复方面的障碍。认识到年龄、性别和性别认同、种族和民族、残疾状况、社会经济地位、移民身份、语言障碍和其他系统性因素会在整个灾害周期中影响恢复力和脆弱性,OEM 努力创造更多机会,让不同的经验和声音影响应急管理,以解决这些不平等及其系统性基础。通过这样做,OEM 相信俄勒冈州可以引领未来实现公平的全社区恢复力。