经济、技术、社会和环境变化的加速要求管理者和决策者以越来越快的速度学习,而与此同时,我们所生活的系统的复杂性也在不断增加。我们现在面临的许多问题都是我们过去行为的意外副作用。我们为解决重要问题而实施的政策常常会失败、使问题恶化或产生新问题。在一个日益复杂的动态世界中,有效的决策和学习要求我们成为系统思考者——扩展我们思维模型的边界,开发工具来理解复杂系统的结构如何创造它们的行为。本书向您介绍了用于分析政策和战略的系统动力学建模,重点是商业和公共政策应用。系统动力学是一种视角和一套概念工具,使我们能够理解复杂系统的结构和动态。系统动力学也是一种严格的建模方法,使我们能够构建复杂系统的正式计算机模拟,并使用它们来设计更有效的政策和组织。这些工具结合起来,使我们能够创造管理飞行
Southco, Inc. 是全球领先的工程通道解决方案设计商和制造商。从质量和性能到美观和人体工程学,我们深知,在产品设计中,第一印象是持久的印象。70 多年来,Southco 一直帮助全球最知名的品牌通过创新的通道解决方案为其客户创造价值,这些解决方案旨在增强其产品在运输和工业应用、医疗设备、数据中心等领域的接触点。
▪AtrIngénierie,专门从事核和敏感行业的工程和风险管理; ▪FaureQei,专门针对高科技,生命科学和医疗领域的HVAC工程和技术包; ▪Blezat,专门从事建筑和建筑工程,主要是农业食品,药品和医疗保健领域。Atrix提供专业知识和咨询服务(研究,检查和监测)以及项目任务(涉及设计,集成,批准,实施和调试的多学科活动)。在核工业建筑和医疗保健市场中,这一新收购是EGIS的战略业务发展战略的一部分,该战略与能源过渡有关,并使集团能够在关键工业领域开发和多样化其活动。核能
摘要。智能供应链证明了工业工程技术融合的变革力量。它体现了朝着更高效,响应和可持续的工业生态系统的转变,这是通过人工智能(AI),物联网(IoT)和大数据分析的战略应用来促进的。本文研究了如何利用这些先进技术革新供应链管理的方式,从而赋予了这些高级技术,并具有曾经被认为是未来派的能力。AI与物流的相互作用优化了整个供应链流,从而使预测分析成为现实,从而大大降低了停机时间并通过更可靠的交付系统提高客户满意度。物联网在库存管理中的作用已超越单纯的跟踪,提供了丰富的数据矩阵,使企业能够预测和迅速对市场变化做出反应。大数据分析通过利用大量信息来介绍更细微和战略性地调整生产计划,从而超越了传统需求预测。本文进一步探讨了智能供应链如何仅限于技术实力,而是重新定义了供应商关系,从而强调了数字协作平台的重要性,从而促进了更具凝聚力和透明的供应网络。通过实时数据告知的风险管理策略,供应链变得越来越有弹性,而这些智能网络中的可持续性计划强调了对环境责任的承诺。正如本文所表明的那样,这些技术的整合催化了工业工程的文艺复兴,在该工程工程中,智能供应链正在成为价值创造,减少废物和竞争性差异的引擎。总而言之,本文认为,采用智能供应链实践不仅是一种选择,而且是旨在在日益复杂且波动的市场中蓬勃发展的企业的绝对当务之急。正是这些智能系统将在明天的工业领域定义赢家,那些可以适应,预测和有效地满足迅速变化的世界的需求的人。
12 Schutz ,J.(2014b)。不同运行条件下租赁设备的最佳“零星”和系统预防性维护政策。在 B. Grabot、B. Vallespir、S. Gomes、A. Bouras 和 D. Kiritsis(编辑)中。,IFIP 生产管理系统进展国际会议 (APMS)(卷。AICT-438,第 I 部分,第451-458 页)。生产管理系统的进步。全球-本地世界中的创新和基于知识的生产管理。第 2 部分:知识发现和共享。法国阿雅克肖:施普林格。doi: 10.1007/978-3-662-44739-0\_55
12 Schutz ,J.(2014b)。不同运行条件下租赁设备的最佳“零星”和系统预防性维护政策。在 B. Grabot、B. Vallespir、S. Gomes、A. Bouras 和 D. Kiritsis(编辑)中。,IFIP 生产管理系统进展国际会议 (APMS) (Vol.AICT-438,第 I 部分,第451–458 页)。生产管理系统的进步。全球-本地世界中的创新和基于知识的生产管理。第 2 部分:知识发现和共享。法国阿雅克肖:施普林格。doi: 10.1007/978-3-662-44739-0\_55
工业工程和物流管理工程学硕士的目的[MSC(ENG)(IELM)]课程是向拥有工业和服务部门的管理,监督或行政职位的毕业生提供工业工程和物流管理的高级研究生教育。课程使学生能够获得物流和供应链系统和运营,运营研究,人体工程学,金融,运输法,电子商务和工业数据分析的必要知识。为了提高现代工业工程师/经理(IE)的技能,还提供了其他课程,例如医疗保健工程,网络物理系统,虚拟现实,金融工程。课程中还包括一个主要的顶峰项目,旨在增强学生在研发中的能力,或两者兼而有之。
2. IP-562 计算机集成制造 3 0 0 3 3. IP-563 制造与装配设计 3 0 0 3 4. IP-564 制造中的疲劳 3 0 0 3 5. IP-565 有限元方法 3 0 0 3 6. IP-566 制造业中的检验和测试 3 0 0 3 7. IP-567 制造业中的激光 3 0 0 3 8. IP-568 机床设计 3 0 0 3 9. IP-569 加工科学 3 0 0 3 10. IP-570 工程中的数学方法 3 0 0 3 11. IP-571 复合材料力学 3 0 0 3 12. IP-572 非常规加工技术 3 0 0 3 13. IP-573 智能材料与MEMS 3 0 0 3 14. IP-574 塑性理论 3 0 0 3 15. IP-575 摩擦学 3 0 0 3 16. IP-576 焊接冶金学 3 0 0 3 17. IP-577 制造业大数据分析 3 0 0 3 18. IP-578 制造业网络安全 3 0 0 3 19. IP-579 先进计算技术 3 0 0 3 20. IP-580 实验设计与分析 3 0 0 3 21. IP-581 可持续制造 3 0 0 3 22. IP-582 材料工程与特性 3 0 0 3 23. IEA-505 建模与仿真 3 0 0 3 24. IEA-507 工作系统设计 3 0 0 3 25. IEA-509 高级运筹学 3 0 0 3 26. IEA-521 项目管理 3 0 0 3 27. IEA-523 产品设计与开发 3 0 0 3 28. IEA-526 职业健康与安全管理 3 0 0 3
精益生产是一种组织管理模式,通过消除浪费 (Muda)、身体劳损或过度负担 (Muri) 和不规则 (Mura) (3M) 来提高生产力。最后这两者与人们的工作方式有关,而人们的工作方式往往更难而不是更聪明。精益生产有助于实现智能和有效的工作方法。本文旨在通过分析工业工程硕士学位论文背景下开发的一组最后一年项目来说明精益生产与人体工程学之间的协同作用。旨在从中确定精益生产与人体工程学解决方案之间的共生关系,以促进智能、安全和有效的工作方法。两者都对人民福利有着相似的关注,不仅提供有形利益,还提供无形利益。工业工程硕士学位论文中报告的几个最后一年的项目用于探索最后一年的工程专业毕业生在工业环境中开发的精益项目中是否考虑了人体工程学因素以及考虑了哪些因素。还研究了体现这一方面的项目阶段以及这些项目带来的好处。对论文的分析和解释表明,即使项目的工作计划没有反映对精益项目中工人条件的研究或评估,在大多数情况下,这种研究都是为了提供减少 3M 的解决方案。只有当人们受到尊重并且他们的工作条件令人满意时,精益项目的实施才有意义。当这一点得到保证时,LP 和人体工程学有助于提高公司的生产力,此外,当在精益相关项目的工作提案规划阶段考虑相关的人体工程学方面时。