建筑、工程、施工和设施管理 (AEC-FM) 行业越来越受到监控传感器网络数据和控制自动化系统的数字技术的影响。数字孪生等数字技术的进步通过整合物理世界和数字世界,提供了建筑物及其资产的高级表示。本文探讨了 AEC-FM 领域的模式、差距和趋势,并为建筑管理的数字化和自动化解决方案做出了贡献。这项工作涵盖了广泛的研究主题,从复杂模型的智能信息管理到建筑信息管理和建筑系统的交互,研究人员越来越有兴趣使用数字孪生来管理他们的信息,并开发新的研究方向,重点是数据交换和建筑信息模型 (BIM) 和设施管理 (FM) 的互操作性。在对多个数据库进行完整的文献计量搜索并遵循选择标准后,77 篇关于 AEC-FM 行业数字孪生应用的学术出版物被标记并进行了相应的聚类。本研究详细分析了关键技术的概念,包括“设施生命周期管理中的数字孪生”、“数字孪生信息集成标准”、“基于数字孪生的以居住者为中心的建筑设计”、“基于数字孪生的预测性维护”、“用于设施维护的语义数字孪生”和“基于数字孪生的人类知识”。研究结果表明,信息标准化是数字孪生在 AEC-FM 行业实际使用之前必须克服的第一个主要障碍。在此基础上,本文提出了建筑管理数字孪生的概念框架,作为未来研究的起点。
Margaret Reams 博士是路易斯安那州立大学环境科学教授、社区参与核心负责人和 NIEHS 资助的超级基金研究计划的联合首席研究员。她曾担任海岸与环境学院副院长,并担任路易斯安那州立大学环境科学跨学科硕士项目的研究生导师。她研究与环境规划和政策相关的各种政策问题,包括社区对路易斯安那州环境和生态现象的看法和反应。在 NIEHS、NSF、USDA 和海洋能源管理局 (BOEM) 的支持下,她和 Nina Lam 博士开发了一个实证社会生态复原力指数,以更好地预测社区在各种环境干扰中生存的能力。复原力指数应用于路易斯安那州工业走廊内的社区,可以对社区进行空间和时间比较,并帮助研究人员确定可能解释累积环境暴露的长期影响和利益相关者反应变化的关键因素。在路易斯安那州立大学期间,Reams 博士设计并实施了涉及环境冲突解决、环境政策分析和项目评估的研究生课程。她因研究生教学而荣获大学杰出教学奖,并为美国森林服务局指导了一项为期多年的社区野火风险缓解计划研究项目。Reams 博士指导了 70 多篇有关环境政策和公众态度等各种问题的硕士论文。她是路易斯安那州海岸保护和修复办公室咨询委员会成员,帮助制定了《沿海社区复原力最佳实践手册》。她在《风险分析》、《环境管理》、《湿地》、《沿海管理》、《海洋政策》、《环境与行为》、《社会科学季刊》、《应用研究与公共政策论坛》、《环境系统杂志》和《环境研究快报》等刊物上发表过文章。Reams 博士在亨廷顿学院获得了学士学位,在佐治亚大学获得了政治学硕士和博士学位。
亲爱的同事和朋友,我欢迎大家参加日本磁铁学会第七届国际磁社会联盟(Icaums 2025),在日本俄克拉何州,来自2025年4月21日至24日。自2010年成立以来,Icaums一直是磁性社区的基石事件,促进了整个亚太地区的尖端研究和合作的交流。今年,我们很荣幸能在冲绳的美丽和文化丰富的环境中继续这种骄傲的传统。我想向所有组织委员会成员,尤其是通用主席Yasushi Takemura教授以及会议主席Hideto Yanagihara教授的特别奉献精神和不懈的努力,以组织这项活动。他们的领导力在塑造有望成为杰出会议的情况下发挥了作用。我们的综合计划提供刺激性的全体会谈以及引人入胜的口头和海报演示,涵盖了磁性和磁性材料方面的最新进步。您的积极参与和宝贵的贡献对于这次会议的成功和我们的领域的进步至关重要。除了科学计划之外,冲绳还提供了令人惊叹的网络和文化探索背景。我们鼓励您利用这个独特的机会,建立新的联系并体验这个非凡的岛屿的丰富遗产。温暖的问候,年轻的Keun Kim荣誉主席,Icaums 2025总裁,亚洲磁学会联盟材料科学与工程学教授,韩国大学
教授托马斯·埃金哈根(Thomas Eschenhagen),医学博士Eschenhagen博士在汉堡大学学习医学并专门从事药理学,在那里他在1992年完成了一项分子生物学研究生研究。他曾在埃尔兰根大学担任临床药理学总监,自2002年以来,担任汉堡大学实验药理学和毒理学系主任。从2011年到2020年,他担任德国心血管研究中心主席,这改变了德国的转化景观。他是德国理学院Leopoldina(2008)的成员,并且是ISHR总裁(2019-2022)。 他的研究集中于心力衰竭的分子和再生疗法。 Eschenhagen开创了3D工程组织的产生,用于临床前药物开发和心脏修复。 他的研究是通过包括ERC AG在内的各种公共和私人赠款资助的。 他发表的> 390篇论文(> 23,000篇引文,H-Index 81),包括领先教科书中的45个评论或章节。他是德国理学院Leopoldina(2008)的成员,并且是ISHR总裁(2019-2022)。他的研究集中于心力衰竭的分子和再生疗法。Eschenhagen开创了3D工程组织的产生,用于临床前药物开发和心脏修复。他的研究是通过包括ERC AG在内的各种公共和私人赠款资助的。他发表的> 390篇论文(> 23,000篇引文,H-Index 81),包括领先教科书中的45个评论或章节。
荷兰埃因霍温埃因霍温理工大学在 SEBAN 联盟框架内:飞利浦、IMEC、TMSi、STW • 智能能源体域网络 (SEBAN) 是一种家庭妊娠监测系统,使用(胎儿)心电图 (fECG) 和子宫电图 (EHG)。 • 收集利益相关者的项目需求。 • 进行用户研究,根据用户需求(准妈妈和看护者)收集设计需求。 • 迭代设计一款舒适、不显眼的纺织服装,并集成柔性电子设备。 • 用户对系统进行评估并根据用户的反馈进行改进。 • 与不同的行业合作伙伴进行团队和项目管理。
在奇怪的时刻,土壤分级可能令人惊讶。“我们在荒地中间有领域,这些领域在粮食生产上不可行,但分级为最佳和最通用。我们所说的专家已经同意,返回这些领域来填充荒地不会对土壤质量产生负面影响。”从他作为法定生物多样性的信用飞行员的经验中,这是对土壤健康和潜在的未来政策的理解对于某些人来说,可以放心知道土壤健康将从BNG干预中进一步改善。
如果您是 Horizon Power 帐户持有人,并且对电源有疑问,您可以致电 08 9072 3400 联系 Esperance Depot,他们将很乐意为您提供帮助。我们的住宅帐户咨询团队也可拨打 1800 267 926 与我们联系。所有故障或紧急情况请拨打 13 23 51。
一项法令,旨在修订《阿姆斯伯里分区条例》和《阿姆斯伯里覆盖分区图》,允许在可再生能源开发覆盖区 (REDD) 之外建立太阳能设施,并通过对第 V、VI 和 XI.S 和 XIV 节进行修改,从而修改这些章节中与太阳能项目相关的要求。摘要:大型太阳能项目的开发已被公认为实现联邦到 2050 年实现温室气体净零排放的目标的关键。此外,马萨诸塞州法律(包括 MGL c. 40A,§3)旨在促进太阳能设施的发展。自 2016 年以来,埃姆斯伯里已允许在市内开展大规模太阳能项目,生产超过 10 兆瓦的清洁能源,但太阳能项目分区主要局限于三个独立的覆盖区,这三个覆盖区占地约 680 英亩(占埃姆斯伯里总土地面积的 8%)。工业区。基于第 40A 节第 3 款对太阳能设施的保护,该修正案旨在将埃姆斯伯里可用于太阳能设施的土地面积大幅扩大至约 6,330 英亩(占埃姆斯伯里总土地面积的 72%),但不包括水资源保护区,并通过特殊许可程序规范和管理这些扩大区域的潜在不利风险。目的:拟议的区域划分修正案旨在修改现有的可再生能源发展覆盖区 (REDD),以正式承认根据 GLC 40A 第 3 款对太阳能设施提供的保护。并允许在 REDD 之外设立太阳能设施,同时禁止在水资源保护区内设立太阳能设施,以确保维护和推进根据第 XIV 条设立的水资源保护区的目的和意图。拟议的分区修正案还试图修改《阿姆斯伯里分区条例》第 V、VI 和 XI.S 和 X.IV 条的规定,并增加额外的开发和性能标准。
致市议员 Richard Clewer - 市议会领袖 问题 (P25-01) 序言 西南交通网络和铁路未来 我们欢迎威塞克斯市长联合管理局的成立。我们对西南地区公共交通网络的供给感到担忧。特别是如果伯恩茅斯普尔和克赖斯特彻奇自治市议会和斯温顿自治市议会不加入的话。 为了让市长有效地控制该地区的公共汽车和铁路服务。当局需要遵守规划和控制当地的铁路服务,如布里斯托尔圣殿草地站到凯恩舍姆、奥德菲尔德公园、巴斯温泉、弗雷什福德、埃文克利夫、埃文河畔布拉德福德、特罗布里奇、韦斯特伯里、迪尔顿马什、沃明斯特、索尔兹伯里。 当地地铁西线网络。布里斯托尔圣殿草地站到凯恩舍姆、奥德菲尔德公园、巴斯温泉、科舍姆新站、奇彭纳姆、皇家沃顿巴塞特、斯温顿、牛津。火车服务布里斯托尔 Temple Meads、巴斯温泉/斯温顿至奇彭纳姆、梅尔克舍姆、特罗布里奇、韦斯特伯里、弗罗姆、布鲁顿、卡斯尔卡里、约维尔彭米尔站、索恩福德、耶特敏斯特、切特诺尔、梅登牛顿、多切斯特西、阿普韦和韦茅斯线埃克塞特圣戴维斯、蒂弗顿惠灵顿、汤顿、卡斯尔卡里、弗罗姆、韦斯特伯里、皮尤西、贝德温、纽伯里、雷丁铁路路线。当地服务以及整个地区的巴士和长途汽车服务。例如斯温顿皮尤西索尔兹伯里巴士走廊。或巴斯温泉巴士和长途汽车站至埃文河畔布拉德福德、特罗布里奇韦斯特伯里、沃明斯特、索尔兹伯里。索尔兹伯里至林伍德和伯恩茅斯。或新伯明翰 Digberth 长途汽车站、切尔滕纳姆温泉、阿尔勒法院换乘长途汽车站/或皇家井巴士