摘要 — 近年来,癫痫发作的脑电图 (EEG) 信号识别已发展成为确定癫痫的常规程序。由于由专业神经科医生对癫痫发作进行物理识别是一项劳动密集型、耗时的过程,而且还会产生一些错误。因此,需要高效、计算机化的癫痫发作检测。导致癫痫发作的脑功能紊乱会对患者的病情产生影响。如果在癫痫发作前就能预测到,那么药物可以非常成功地预防癫痫发作。脑电图 (EEG) 信号被用于使用机器学习算法和复杂的计算方法来预测癫痫发作。此外,影响预期时间和真正阳性预测率的两个重大挑战是从 EEG 信号中提取特征和从 EEG 信号中去除噪声。因此,我们提出了一个提供可靠预处理和特征提取技术的模型。为了自动识别癫痫发作,我们使用了多种基于集成学习的分类器从脑电图信号中提取基于频率的特征。我们的算法提供了更高的真实阳性率,并在癫痫发作之前就对其进行了足够的预见性诊断。在 24 名受试者的头皮脑电图 CHB-MIT 数据集上,该建议的框架检测到了发作前状态的开始,即拘留开始前几分钟的状态,导致真实阳性率 (91%) 高于传统方法,最佳估计时间为 33 分钟,平均预测时间为 23 分 36 秒。根据实验结果,本研究的最大准确率、灵敏度和特异性率分别为 91%、98% 和 84%。
数字孪生作为一项将改变石油和天然气行业的尖端技术,正受到广泛关注。数字孪生由连接整个产品生命周期数据的数字线程驱动,可以实时虚拟镜像或模拟流程、资产和项目,从而产生非常有价值的见解。创造价值、实现优化生产、提高可靠性、提高安全性和增强预见性的承诺,正在推动石油和天然气运营商发挥其潜力。尽管有这些声称和预期的好处,但实际价值往往很难量化并明确与数字孪生技术联系起来。此外,参考架构的定义和可用性缺乏一致性,导致在实施该技术时缺乏标准方法。本论文试图研究和总结数字孪生的支持技术(例如基于模型的系统工程、网络基础设施、物联网 (IoT) 和自动化),并深入了解当今使用的行业数字孪生应用。对一个简单的生产设施进行建模表明,数字孪生有可能改善对设施故障的预测和缓解,从而提高项目的整体可用性和改善财务前景。在海上深水设施上使用的高度稳健和集成的数字孪生的模拟结果显示,27 年来净现值提高了 2.11 亿美元。随着数字孪生增强上游功能,减少日常物理检查要求的考虑变得更加可行。然而,随着海上人员成本的下降,软件开发和维护的成本将急剧增加。通过数字孪生平台提供的这种增强的严谨性和监督,石油和天然气资产能够更好地进行远程监控和控制。从由建模和分析、支持技术和数据组成的三部分数字孪生框架的角度来看,数字孪生可以从虚拟代理到完全自主的系统提供价值。论文指导老师:Olivier L. de Weck 职称:航空航天和工程系统教授 论文指导老师:Maha Haji 职称:航空航天博士后研究员
数字孪生作为一项将改变石油和天然气行业的尖端技术,正受到广泛关注。数字孪生由连接整个产品生命周期数据的数字线程驱动,可以实时虚拟镜像或模拟流程、资产和项目,从而产生非常有价值的见解。创造价值、实现优化生产、提高可靠性、提高安全性和增强预见性的承诺,正在推动石油和天然气运营商发挥其潜力。尽管有这些声称和预期的好处,但实际价值往往很难量化并明确与数字孪生技术联系起来。此外,参考架构的定义和可用性缺乏一致性,导致在实施该技术时缺乏标准方法。本论文试图研究和总结数字孪生的支持技术(例如基于模型的系统工程、网络基础设施、物联网 (IoT) 和自动化),并深入了解当今使用的行业数字孪生应用。对一个简单的生产设施进行建模表明,数字孪生有可能改善对设施故障的预测和缓解,从而提高项目的整体可用性和改善财务前景。在海上深水设施上使用的高度稳健和集成的数字孪生的模拟结果显示,27 年来净现值提高了 2.11 亿美元。随着数字孪生增强上游功能,减少日常物理检查要求的考虑变得更加可行。然而,随着海上人员成本的下降,软件开发和维护的成本将急剧增加。通过数字孪生平台提供的这种增强的严谨性和监督,石油和天然气资产能够更好地进行远程监控和控制。从由建模和分析、支持技术和数据组成的三部分数字孪生框架的角度来看,数字孪生可以从虚拟代理到完全自主的系统提供价值。论文指导老师:Olivier L. de Weck 职称:航空航天和工程系统教授 论文指导老师:Maha Haji 职称:航空航天博士后研究员
斯洛文尼亚国家空间活动法已于 2022 年 3 月 16 日由议会通过。该法案规定了颁发空间活动许可证的条件和程序,并管理发射的空间物体的登记、运营商的义务、对空间物体造成的任何损害的责任以及对该法案实施的监督。无需改变任何立法。《电信法》第 25 条规定了无线电频谱政策的战略规划和协调,第 26 条规定,无线电频段分配计划应根据管理无线电频谱并适用于斯洛文尼亚共和国的国际法制定。瑞典 2020 年 4 月,瑞典政府启动了一项正式调查,以审查有关太空活动的现行立法,并于 2021 年 11 月向政府提交了报告。瑞典政府进行正式调查的目的是实现符合国际法规和国家安全需求的长期可持续太空活动监管,同时为公司、大学和学院以及太空领域的当局创造可预见性和良好条件。该报告于 2022 年春季提交给相关政府机构和其他相关利益相关者。转介声明目前正在政府办公室内处理。荷兰 荷兰是五项联合国空间条约的缔约国。2006 年,荷兰修改了《空间活动法》(该法),该法于 2008 年 1 月生效。该法将“空间活动”定义为“在外层空间发射、飞行操作或制导空间物体”,适用于“在荷兰境内或从荷兰境内或在荷兰船舶或荷兰飞机上或从荷兰船舶或飞机上”进行的私人空间活动。该法不适用于荷兰公民在国外开展的活动,也不适用于政府负责开展的空间活动。2015 年 1 月 19 日的《非制导卫星法令》扩大了该法的范围,包括通过通信链路控制来自荷兰的外层空间非制导空间物体。负责实施该法案的无线电通信局委托对 LTS 指南进行分析,从而对每项指南给出指示,说明该指南是否已在该法案和次级法规中涵盖,如果没有,是否应实施以及如何实施。这项研究的结果将于 2022 年底交付,并将为该法案的预期修订过程提供输入,该过程最早可能于 2023 年下半年开始。作为外空委成员国,荷兰完全遵守委员会的空间碎片减缓指南、IADC 空间碎片减缓指南、国际电联建议 ITU-R S.1003、欧洲空间碎片减缓行为准则和 ISO 标准。荷兰支持欧空局和欧盟的倡议。