行业的支柱5.0在工业工程中使用的佛罗林 - 戴尼尔·埃德塔努(Florin-Daniel Edutanu),玛丽安娜·乔拉普(Mariana Ciorap)和dragos-florin chitariu“ Gheorghe Asachi”Iaşi技术大学,机器制造和工业管理制造系统学院收到:2024年6月21日,2024年6月21日接受:摘要。本文旨在强调I5.0支柱的发展潜力和影响及其对影响制造过程的工业部门的影响。它通过I5.0提出的三种原则的视角来研究观点:以人为本,可持续性和弹性,概述了这些新的制造技术,用于改善包括工业工程在内的大多数领域的生产过程。本文确定的I5.0概念的支柱将描述这种数字转换的放大以及人类与机器和系统之间在数字生态系统中更有意义,更有效的合作。因此,重要的是要注意,无论如何定义I5.0概念,这些支柱都是新的工业革命的基础,并定义了对未来整个产品生命周期价值链的新的组织和控制水平。关键字:行业5.0,支柱,添加剂制造,协作机器人,增强现实,人工智能。
1 “核设施”一词包括:核电站;研究反应堆(包括次临界和临界组件)及任何相邻的放射性同位素生产设施;乏燃料储存设施;铀浓缩设施;核燃料制造设施;转化设施;乏燃料再处理设施;核燃料循环设施产生的放射性废物预处置管理设施;以及核燃料循环相关研究和开发设施。 2 外部事件是指源自场址之外的事件,运营组织对其发生的控制非常有限或完全没有控制,应考虑其对核设施的影响。此类事件可能是自然或人为引起的,在场址评估过程中,出于设计目的对其进行识别和选择。源自场址但在重要安全建筑物之外的事件应与场外外部事件相同处理,但要考虑对这些事件的更高控制水平(这包括场址上的任何耦合设施,例如生产氢气的设施)。本出版物对“外部事件”一词的定义进行了略微修改。 3 国际原子能机构,《核电站场址评价中的外部人为事件》,国际原子能机构安全标准系列第 NS-G-3.1 号,国际原子能机构,维也纳(2002 年)。
越来越多的行业采用数字孪生,从而改变这些行业并带来新的机遇。数字孪生提供了前所未有的物理实体控制水平,并通过集成一系列技术帮助管理复杂系统。最近,农业取得了多项技术进步,但目前尚不清楚该社区是否正在努力在其运营中采用数字孪生。在这项工作中,我们采用混合方法来研究数字孪生对农业的附加值。我们研究了数字孪生在农业中的应用程度,阐明了这一概念及其带来的好处,并为更广泛的采用提供了基于应用的路线图。我们报告了 2017 年至 2020 年农业数字孪生的文献综述。我们确定了 28 个用例,并将它们与其他学科中的用例进行了比较。我们比较了报告的收益、服务类别和技术就绪水平,以评估农业中数字孪生的采用水平。我们从农业和其他学科中研究的数字孪生应用中提炼出可以为农业提供附加值的数字孪生特征。然后,受其他学科数字孪生应用的启发,我们提出了农业数字孪生的路线图,其中包括日益复杂的示例。我们通过确定农业数字孪生的独特特征来结束本文。
1 “核设施”一词包括:核电站;研究反应堆(包括次临界和临界组件)及任何相邻的放射性同位素生产设施;乏燃料储存设施;铀浓缩设施;核燃料制造设施;转化设施;乏燃料再处理设施;核燃料循环设施产生的放射性废物预处置管理设施;以及核燃料循环相关研究和开发设施。 2 外部事件是指源自场址之外的事件,运营组织对其发生的控制非常有限或完全没有控制,应考虑其对核设施的影响。此类事件可能是自然或人为引起的,在场址评估过程中,出于设计目的对其进行识别和选择。源自场址但在重要安全建筑物之外的事件应与场外外部事件相同处理,但要考虑对这些事件的更高控制水平(这包括场址上的任何耦合设施,例如生产氢气的设施)。本出版物对“外部事件”一词的定义进行了略微修改。 3 国际原子能机构,《核电站场址评价中的外部人为事件》,国际原子能机构安全标准系列第 NS-G-3.1 号,国际原子能机构,维也纳(2002 年)。
抽象牙周炎是一种影响牙齿结构周围组织的疾病。糖尿病等全身性疾病可能会影响牙周炎的严重程度。糖尿病是一种慢性疾病,在胰腺分泌不足或身体无法使用其产生的胰岛素时会发展。胰岛素是一种调节血液中葡萄糖水平的激素。血糖水平的升高会导致口腔以牙龈组织的炎症形式表现出表现,附着损失和肺泡骨变质。有大量证据表明糖尿病是牙龈炎和牙周炎的危险因素,在这种关系中,血糖控制水平似乎是重要的决定因素。关键词:牙周炎,糖尿病,高血糖介绍全球介绍,糖尿病(DM)的发病率正在爆炸至相当大的流行比例,大约有4.15亿个人,预计到2040年,预计将增加6.42亿个人[1]。医疗保健系统目前面临着DM的重大挑战,因为其并发症是发病率和死亡率的主要因素。在2023年,DM将被列为世界卫生组织预测的第七个主要死亡原因[3]。全身亚临床炎症已被认为是其慢性并发症的潜在生物学机制,例如微血管和神经损伤[4],有A
摘要:提出的综述着重于基于微生物细胞的系统。这种方法基于微生物作为机器人的主要部分,该机器人负责运动,货物运输,在某些情况下是有用化学物质的产生。这种微型机器人中的活细胞既有优点又具有缺点。关于优点,有必要提及细胞的运动性,这可能是天然趋化性或光的动力,具体取决于生物体。有通过将纳米颗粒添加到其表面的方法来制造细胞的方法。今天,已经广泛讨论了此类微型机器人的发展结果。已经表明,有可能将不同类型的出租车组合起来,以根据微生物的细胞和解决任务的效率来提高微生物的控制水平。另一个优势是应用合成生物学的全部潜力,使细胞的行为更加可控制和复杂。在微型机器人应用的背景下讨论了货物,高级传感,开/关开关和其他有希望的方法的生物合成。因此,合成生物学应用提供了基于微生物细胞的微生物发育的显着观点。从微生物细胞的性质(例如外部因素的数量影响细胞,潜在的免疫反应等)等性质之后的缺点。他们在应用程序中提供了几个局限性,但不会根据微生物的细胞来降低微生物的明亮视角。
审查会议简介糖尿病NSF(D.O.H.2003)强调了在健康状况下达到成年的孩子的重要性,并能够有效地管理自己的日常糖尿病护理。NSF的标准5(D.O.H. 2003)指出,儿童及其家人“将受到支持,以优化对血糖的控制。” > 64mmol/mol(8%)的HBA1C水平增加了与葡萄糖控制不良有关的医院入院风险和未来健康并发症。 儿童和糖尿病患者容易受到短期和长期并发症的影响,这可能会导致严重的发病率和死亡率。 有充分的证据表明这些与血糖控制水平有关。 HBA1C是与葡萄糖结合的红细胞中血红蛋白百分比的度量。 它反映了过去2-3个月的葡萄糖水平的平均度量,提供了一段时间内葡萄糖控制的摘要(Hanas,2010年)。 儿童的建议水平通常为≤48mmol/mol(≤6.5%)(NICE 2015)。 hba1c在伍斯特郡,所有儿童和年轻人都将有机会每3个月对HBA1C进行一次测试。 患者还应期望在需要时通过电话,电话或家庭访问与医疗保健专业人员进行每月联系。 还将提供对结构化教育的访问。 HBA1C 64 - 75mmol/mol(8-9%)小儿糖尿病专家护士(PDSN)将保持与儿童或年轻人的常规接触,强调改善HBA1C的重要性。 应讨论生长和青春期。NSF的标准5(D.O.H.2003)指出,儿童及其家人“将受到支持,以优化对血糖的控制。” > 64mmol/mol(8%)的HBA1C水平增加了与葡萄糖控制不良有关的医院入院风险和未来健康并发症。儿童和糖尿病患者容易受到短期和长期并发症的影响,这可能会导致严重的发病率和死亡率。有充分的证据表明这些与血糖控制水平有关。HBA1C是与葡萄糖结合的红细胞中血红蛋白百分比的度量。它反映了过去2-3个月的葡萄糖水平的平均度量,提供了一段时间内葡萄糖控制的摘要(Hanas,2010年)。儿童的建议水平通常为≤48mmol/mol(≤6.5%)(NICE 2015)。hba1c在伍斯特郡,所有儿童和年轻人都将有机会每3个月对HBA1C进行一次测试。患者还应期望在需要时通过电话,电话或家庭访问与医疗保健专业人员进行每月联系。还将提供对结构化教育的访问。HBA1C 64 - 75mmol/mol(8-9%)小儿糖尿病专家护士(PDSN)将保持与儿童或年轻人的常规接触,强调改善HBA1C的重要性。应讨论生长和青春期。应该评估注射技术和站点,并考虑与儿童或年轻人的年龄,体重和生活方式相关的胰岛素类型和剂量的适用性。最近的疾病或错过的注射应被考虑。与学校注射有关的问题可能需要解决。HBA1C 76- 86mmol/mol(9.1 - 10%)
摘要 — 皮层内脑机接口 (iBCI) 为瘫痪患者提供了一种通过从大脑活动解码的信号来控制设备的方法。尽管这些设备最近取得了令人瞩目的进展,但它们的控制水平仍然无法达到健全人的水平。为了实现自然控制并提高神经假体的性能,iBCI 可能需要包含本体感受反馈。为了通过机械触觉刺激提供本体感受反馈,我们旨在了解触觉刺激如何影响运动皮层神经元并最终影响 iBCI 控制。我们为四肢瘫痪患者的后颈提供了皮肤剪切触觉刺激来替代本体感受。通过使用单丝测试套件评估触觉灵敏度来确定颈部位置。参与者能够以 65% 的准确率正确报告 8 个不同方向的后颈皮肤剪切。我们发现运动皮层单元对剪切刺激表现出感觉反应,其中一些单元对刺激有强烈的响应,并可以通过余弦形函数很好地建模。我们还演示了在线 iBCI 光标控制,该控制由解码的命令信号驱动,并带有连续的皮肤剪切反馈。与纯视觉反馈条件相比,当参与者获得触觉反馈时,光标控制性能略有提高,但效果显著。
摘要 — 皮层内脑机接口 (iBCI) 为瘫痪患者提供了一种通过从大脑活动解码的信号来控制设备的方法。尽管这些设备最近取得了令人瞩目的进展,但它们的控制水平仍然无法达到健全人的水平。为了实现自然控制并提高神经假体的性能,iBCI 可能需要包含本体感受反馈。为了通过机械触觉刺激提供本体感受反馈,我们旨在了解触觉刺激如何影响运动皮层神经元并最终影响 iBCI 控制。我们为四肢瘫痪患者的后颈提供了皮肤剪切触觉刺激来替代本体感受。通过使用单丝测试套件评估触觉灵敏度来确定颈部位置。参与者能够以 65% 的准确率正确报告 8 个不同方向的后颈皮肤剪切。我们发现运动皮层单元对剪切刺激表现出感觉反应,其中一些单元对刺激有强烈的响应,并可以通过余弦形函数很好地建模。我们还演示了在线 iBCI 光标控制,该控制由解码的命令信号驱动,并带有连续的皮肤剪切反馈。与纯视觉反馈条件相比,当参与者获得触觉反馈时,光标控制性能略有提高,但效果显著。
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