Celonis 帮助公司发现和修复他们看不到的低效率,使他们能够达到他们从未想过的水平。Celonis 执行管理系统 (EMS) 以其市场领先的流程挖掘技术为后盾,可以透视公司的整个业务运营,实时显示业务的实际运作方式。然后,EMS 充当大脑,协调系统、流程和人员,以修复低效率并消除这些无声的性能杀手。Celonis 通过解决数十亿美元的企业低效率、提供更好的员工和客户体验以及减少碳排放,使客户能够在很短的时间内提供非凡的业务绩效。请访问 celonis.com 了解更多信息。
可穿戴的生物传感贴片参考设计提供了一个平台,以评估TI最新产品,以连续监测生命体征,例如心电图(ECG),心率,呼吸,速度,速度脉冲,温度和运动。设计利用AFE4960进行准确的单铅ECG信号采集和TMP119进行体温监测。CC2674R10将测量数据传输到远程终端,例如用于实时显示的智能手机和医疗监控系统。船上发光二极管(LED)可用于指示系统状态,例如铅,低功率和蓝牙®低能连接。整个设计可以用2×CR2032电池(3V输入)或1个AAA电池(1.5V输入)供电,其工作寿命为14天。
BOECO 电子移液器 A 重量轻、符合人体工程学的设计,操作舒适,有助于避免重复性劳损 (RSI) A 彩色编码吸头弹出器,易于识别 A 高分辨率彩色图形界面,可实时显示移液操作。A 用户友好直观的界面。轻松选择所有模式。A 最可靠的 3 点校准方法,确保长时间内移液结果的准确性和一致性。A 具有密码保护的安全校准 A 如果长时间不使用移液器,则通过切换到待机模式来节省电量。A 收藏程序可以存储常用的序列步骤,以实现更顺畅的操作和复杂的过程。A 底部组件可高压灭菌 A 通过带 USB 电缆的充电器快速充电。
摘要 第一人称视角 (FPV) 无人机为飞行员提供身临其境的飞行体验。在 FPV 飞行中,飞行员佩戴一副护目镜,可以实时显示来自无人机的视频。这使他们能够像坐在无人机上一样驾驶无人机,从而创造出类似于虚拟现实的身临其境的体验并给人一种自由飞行的感觉。由于这些特点,FPV 飞行在娱乐目的(例如无人机竞赛)中变得流行。在本研究中,我们对 515 名 FPV 飞行员进行了在线调查,以了解他们的偏好并让人们与无人机交互研究人员了解 FPV 社区以及飞行员如何与无人机交互。在本文中,我们提出大多数飞行员更喜欢特技飞行模式进行竞赛和自由式飞行。此外,我们发现 FPV 飞行将用户带入技术领域,因为大多数飞行员即使没有任何技术背景,也会自行组装无人机。最后,我们还介绍了飞行员喜欢如何与遥控器交互。
1.前言 3 2.简介 4 2.1 概述 4 2.2 系统效益和成本分析 6 3.应用和功能 7 3.1 实时显示 7 3.2 报警状态 8 3.3 管理信息、维护、故障记录 8 3.4 CCMS 的简单经济集成 9 3.5 DDC 控制器的远程编程 9 4.硬件和软件 10 4.1 硬件 10 4.2 软件 13 5.趋势和发展 14 5.1 开放协议和互操作性 14 5.2 基于 Web 的界面 14 5.3 系统集成 15 5.4 控制技术 15 5.5 传感器技术 15 6.能源管理策略 16 6.1 操作及维修时间表 16 6.2 照明装置 17 6.3 电气装置 17 6.4 升降机及自动扶梯装置 18 6.5 空调系统 19 7.系统间的相互作用 27 7.1 空调系统 28 7.2 照明系统 28 7.3 电气系统 29 7.4 升降机系统 30 7.5 综合设计 30
测试系统是通过在该手通中添加挠性和力传感器来评估施加在人造成人手工中的心脏按摩的结果,该弹簧可以使成年人的胸部僵硬。此测试系统监视并分析由自动化心理学家设备或人手动执行的心肺复苏(CPR)应用程序。通过Arduino Uno卡通过串行端口将传感器接收的信号传输到计算机,并在MATLAB图形用户界面(GUI)中实时显示。使用MATLAB 2021A软件设计的GUI分析了CPR产生的传感器信号。它给出了每分钟压缩重复序列,每个压缩的深度以及在CPR应用程序中用户或自动CPR设备执行的压缩率变量的图表。此创建的测试系统可以评估本研究中执行的自动CPR设备和手动CPR应用程序的准确性。在这方面设计的测试系统可用于对心脏按摩应用的培训和评估,该应用程序包括在中学教育,副学士学位,本科和职业教育课程的急救课程中。
1. 前言 3 2. 介绍 4 2.1 概述 4 2.2 系统效益和成本分析 6 3. 应用和功能 7 3.1 实时显示 7 3.2 报警状态 8 3.3 管理信息、维护、故障记录 8 3.4 简单且经济的 CCMS 集成 9 3.5 DDC 控制器的远程编程 9 4. 硬件和软件 10 4.1 硬件 10 4.2 软件 13 5. 趋势和发展 14 5.1 开放协议和互操作性 14 5.2 基于 Web 的界面 14 5.3 系统集成 15 5.4 控制技术 15 5.5 传感器技术 15 6. 能源管理策略 16 6.1 操作和维护计划 16 6.2 照明安装 17 6.3 电气安装 17 6.4 升降机和自动扶梯安装 18 6.5空调系统 19 7. 系统间相互作用 27 7.1 空调系统 28 7.2 照明系统 28 7.3 电气系统 29 7.4 电梯系统 30 7.5 一体化设计 30
摘要 本项目旨在设计和构建一个太阳能监测系统,该系统利用 Arduino 板技术来实现其目标。本研究评估了许多参数,包括热导率、光强度、电压电导率和电流电导率等。温度传感器用于监测房间的温度。光强度是借助光敏电阻 (LDR) 传感器测量的。因此,我们使用分压器来测量电压,因为太阳能电池板产生的电压对于 Arduino 来说太高,Arduino 在本实验中充当接收器。为了完成它,我们使用了一个能够检测太阳能电池阵列产生的电流的电流传感器模块来读取电流。Arduino 被赋予这些设置作为输入值,结果显示在计算机的液晶显示器 (LCD) 屏幕上。在 LCD 显示屏上,温度、光强度、电压和电流量都实时显示。为了在 LCD 屏幕上显示结果,Arduino 必须将参数的模拟输入转换为数字输出,然后再转换为模拟。该项目还将采用一种设计,以确保设备外壳便携且易于移动等。关键词:太阳能光伏、测量系统、光强度、温度、压力、电压、电流
• 3D 合成视觉 – 在主飞行显示器 (PFD) 上实时显示三维地形、障碍物和交通状况。• 空中高速公路 (HITS) 导航 – 根据当地地形和飞机位置,在 PFD 上为飞机提供 3D 高速公路供其飞行。PFD 上显示一系列不断减小的方块,供直升机飞行。• 地理参考悬停矢量 – 允许您悬停在已知点上。• 直升机地形感知系统 (HTAWS) – 全球地形数据库与 GPS 位置相结合。• 图形飞行管理系统 (FMS) – 中央导航和通信管理系统。• 全彩色、高分辨率、阳光下可读(1,000 尼特)LCD 屏幕,亮度完全可调 • 双重冗余背光 • 输入:ADHRS、GPS 接收器(全部包含) • DO-178B、A 级软件 – 最高批准级别是 IFR 许可的关键要素。• NVIS-A 和 NVIS-B 夜视镜兼容性 • 最后五次飞行的数字飞行性能记录 • 冗余显示器/传感器架构 – 显示器故障将恢复到主飞行显示器。• 符合 RNP 0.3/BRNAV/PRNAV 标准 – 允许飞机使用 GPS 进行精确导航。
想象一个小工具,允许雇主通过隐藏在键盘或鼠标内的微小电极来监视其工人的脑电波,该电极发送实时显示以评估情绪,警觉性,压力和生产率水平。不久前,您认为这个概念太牵强了,无法认真考虑。但是神经科学和人工智能的进步正在融合 - 有人说,增长是“类固醇” 1-提供了负担得起且可广泛的神经技术设备,这些设备将很快成为普遍存在的工作环境的常规部分。我们研究了当今正在开发的神经技术的开创性工作场所应用,包括有可能帮助发现和帮助早期干预工作,以解决疲劳,倦怠,欺诈,欺诈,商业秘密盗用以及其他可严格的工作场所活动,以及提高生产力和工人的发展。,但也存在明显的固有道德风险,法律问题和忧虑,集中在可能不负责任地使用这种强大的技术。法律风险包括与生物识别数据收集,工作场所隐私以及感知或实际残疾歧视有关的风险,以及其他问题。随着科学和技术进入未知领域,雇主将不得不第一次解决这些法律问题,通常很少有先例或指导。