摘要:电子通信设备可靠性要提高,就要从产品设计源头上进行提升,一方面提高产品质量,另一方面降低研制成本,提高产品市场竞争力。文章以电子设备可靠性技术设计为研究对象,重点阐述了保证可靠性指标的设计技术、电磁兼容设计技术和软件可靠性设计技术。可靠性设计是现代电子设备可靠性保障体系的关键环节,阐述了电子设备可靠性设计的基本原则和实现方法,包括元器件的可靠性选择、电子电路的可靠性设计和印刷电路板的可靠性设计等。
项目更新过去的操作•要进行合规计划,以指示项目A,B&C的详细设计包,以删除理事会任期承包商Henderson&Taylor(H&T)。•奥斯汀·史密斯·洛德(ASL)带领设计团队继续设计工作,从RIBA阶段2(选项)到RIBA阶段4(技术设计)施工包,用于成本和实施。•工作包D包含在HLF电台设计包中。这将为河滨工程提供协调的设计解决方案,并支持更广泛的HLF竞标。
摘要“SuperCook”项目是一个开创性的设计项目,探索了人工智能与烹饪应用程序的融合。它旨在通过个性化的食谱推荐、实时烹饪指导和交互式膳食计划,将用户与新的、可访问的烹饪冒险联系起来,从而彻底改变厨房体验。通过利用人工智能技术,“SuperCook”不仅提高了用户的便利性和效率,而且还促进了更深入的烹饪参与度并提倡更健康的饮食习惯。本论文深入研究了设计过程、用户测试和迭代改进,最终为现代烹饪爱好者提供了以用户为中心、直观且视觉上吸引人的 UI/UX 解决方案。在设计“SuperCook”时,我们注重选择直观的 UI 元素和流畅的交互设计,以促进轻松愉快的烹饪过程。论文的这一部分详细阐述了在菜谱发现中,选择食材和动态过滤的滑动手势的选择,旨在提高用户参与度并简化烹饪过程。此外,还讨论了人工智能推荐和个性化用户资料的战略性使用,强调了它们在根据个人喜好定制应用程序和为不同技能水平的用户简化整体烹饪过程中的作用。论文将详细介绍“SuperCook”人工智能功能背后的创意和技术流程。具体来说,将探索用于生成个性化食谱、利用用户偏好和可用烹饪数据的算法。还将讨论将用户反馈整合到食谱定制过程中,阐明“SuperCook”如何适应和发展以满足个人用户需求。此外,还将引用烹饪领域现有的AI模型和技术,提供在菜谱生成和用户体验增强方面成功的AI应用示例。“SuperCook”的设计过程涉及使用Figma,Midjourney和After Effects,从而能够创建直观的低保真线框,高保真原型,交互式原型和引人入胜的UI动画。该应用程序的设计优先考虑用户友好性,简单性和交互性,具有简洁且吸引人的UI,可激发用户的烹饪创造力。总之,“SuperCook”预示着数字烹饪创新的范式转变,展示了AI在定制和增强烹饪体验方面的变革力量。关键词该项目强调了人工智能的实用性与直观用户界面和视觉设计元素的融合,为个人与烹饪和食物准备工具的互动方式设定了新标准。
i i i t e s i t i是技术科学博士,教授信息技术设计。技术科学博士学位,管理学院教授*** o l e g r g r g r g r g r g r g r g r g r g r g r g r g r g i g r政治科学博士,经济学经济学和管理部教授*y e e v h e n i v h e n i i i i a k a t a t a t a t a i e e v a i v a v a博士学位A N A P R O K O P O K O P E N K O技术科学博士,信息技术设计系教授* Y u R i y t r i t r y u s教学科学博士博士,博士,计算机科学和系统分析系教授* 18006年**技术管理系塔拉斯·舍申科国立大学,基辅Volodymyrska str。,60,基辅,乌克兰,乌克兰,01033 ***斯洛伐克科技大学布拉迪斯拉瓦·瓦索瓦·斯特尔斯大学,5,布拉蒂斯拉夫5,斯洛伐克,斯洛伐克,811 07
1)技术设计属性。这指的是系统设计人员和开发人员直接控制的因素,可以使用传统上应用于机器学习系统的标准评估标准进行衡量,或者将来可以以自动化方式应用。示例包括准确度和相关指标(例如,假阳性和假阴性率、精确度、召回率、F 分数),也包括可以通过将 AI 工具应用于新数据来衡量的统计误差来源(例如,测试集和保留集之间的性能差异)。最后,旨在评估系统性能的实验生成的数据也属于此类别,可能包括因果假设的测试、对抗攻击的鲁棒性评估等。
我很高兴向 NMIMS 大学设计学院的所有外部利益相关者致以热烈的欢迎,在这里,创造力与技术与商业相遇。在我们的人性化技术设计学士学位课程取得成功的基础上,我很高兴介绍一项重大改进——将科学学院的理学学士学位、动画与视觉特效课程整合到我们备受推崇的设计学院中。在当今快速发展的世界,设计、技术、动画和商业的融合比以往任何时候都更加重要。NMIMS 大学的 B. Des 课程经过精心设计,旨在为学生提供驾驭这一动态环境所必需的技能和知识。
Igloo Catapult 在任何规格上都没有吝啬。而且,至关重要的是,当明显需要额外的技术和外围设备来支持向混合活动的转变时,团队完全致力于整合正确的技术。例如,包括 PTZ 摄像机和 180° 鱼眼摄像机在内的三摄像机设置有助于为远程参与者提供多种视图,让他们尽可能接近真实的体验。由于 Igloo 技术设计为与模块和硬件以及内容无关,因此这些升级很容易实现。Catapult 团队确保其 Igloo 配备了适当的技术和硬件,以应对任何可能发生的情况。
除了用作筛选和分析工具外,将 SNIPER 添加到 CRISPR-Cas 系统还可用于促进该技术设计和交付阶段所需的优化步骤。可以在棋盘内的不同培养条件下评估组件设计、多组件交付和转染策略,以优化和选择细胞类型和转染条件的最佳组合,从而无需在预分析阶段进行多个优化步骤。至关重要的是,通过应用 CRISPR-SNIPER,可以在工作流程的早期阶段确定成功或失败,确保将不成功的基因编辑尝试的时间和成本保持在最低限度。
本文件的规定并非旨在禁止使用本文件未明确规定的替代系统、方法或设备,前提是 GSA 已批准此类替代方案。所有技术文件均应提交给 GSA 项目经理。提交的技术文件应证明拟议的替代设计在质量、强度、有效性、耐火性、耐久性和安全性方面至少相当于或优于本文件规定的要求。这不应被视为放弃或删除要求,而应被视为等效保护并符合本文件的技术要求。当 GSA 技术设计专业人员确定拟议的替代设计被视为相当于或优于本文件规定的用于预期目的的要求时,应批准替代系统、方法或设备。
本单元计划让莫里蒂高中航空和机器人课程的学生共同设计、建造、编码和测试无人机,以满足新墨西哥州莫里蒂社区的现实需求。学生将确定当地需求、制定技术规格表、使用 3D 打印技术设计无人机、使用 Arduino 编程飞行控制系统并进行试飞。本单元还将重点介绍如何将航空学生定期复习的空气动力学原理应用于无人机的设计和飞行测试。本单元的最后将为中学生进行无人机演示,并计划对无人机进行长期教育使用。