摘要:垂直移动性作为一种商业服务,已被考虑用于定期的批量和长途移动服务。为了克服其局限性并增加其潜在的覆盖范围、灵活性和适应性,需要构建类似于机场的集中式移动枢纽。在此背景下,定制的按需空中移动概念可提供位置组合和时间表的高度灵活性,可以为区域移动需求提供解决方案。本研究的目的是为各种移动方案提供通用框架,并为电动垂直移动性设计一个整体空中移动管理概念。系统动力学模拟案例研究将概念模型应用于容量受限的区域,包括垂直机场、飞机、充电站和停车场,用于电动飞机的按需空中移动网络。因此,使用数字孪生工具量化了定制场景的瓶颈和延迟。模拟结果表明,优化的维护管理和飞机单元的重新分配改善了服务指标,例如服务的客户数量和客户等待时间,以及减少了飞机在地面上停留的时间。因此,具有模拟能力的数字孪生空中交通网络模型可能是未来实施的关键因素。
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权持有人,该版本发布于2022年1月10日。 https://doi.org/10.1101/2021.03.16.435524 doi:biorxiv preprint
1955 年,约翰·麦卡锡(John McCarthy,美国达特茅斯学院)在 1956 年达特茅斯夏季研究项目的提案中创造了人工智能(AI)一词(Clarke,2019 年)。在提案中,AI 基于这样的假设:“学习的每个方面或智能的任何其他特征原则上都可以得到如此精确的描述,以至于可以让机器对其进行模拟”(McCarthy 等人,2006 年)。从最广泛的意义上讲,AI 被定义为为执行最初由人类执行的任务而开发的信息处理模型(Skilton & Hovsepian,2017 年)或用于执行需要认知的过程的算法和计算机软件系统的总和(Cross & Lucas,2019 年)。世界银行(2018)将其定义为实时收集、分析和处理大数据并最终识别模式、做出决策以及从数据和经验中学习的计算机系统。
摘要:德国的能量过渡,被称为“ Energiewende”,总是非常进步。然而,从技术上讲,它停止了大规模的,季节性的风和太阳能储能,这是无法使用的。在2000年代结束时,我们通过将水电与CO 2-Methanation相结合,通过复制光合作用和开发的电力对气模仿自然界,将其与风和太阳能与合成天然气相结合,从而模仿了自然界。通过使用其庞大的TWH规模存储设施将电力与天然气部门耦合来存储绿色能源,这是解决我们时代最大能源问题的解决方案。这是创建“部门耦合”或“部门集成”一词的第一个概念。我们首先实施了演示站点,介绍了我们在研究,行业和政府部门的工作,并在许多宏观经济研究中应用了它。这是一个最初的想法,促使其他人重新考虑电力和Efuels作为能源和能源载体。我们进一步开发了该概念,以包括电力到液体,实力到化学物质以及其他方式,将电力转换为分子和气候中性的原料,并在2010年代开始时将其命名为“ Power-to-to-X”。
电路级解决方案是消除传导 EMI 的标准做法,但辐射 EMI 抑制却没有如此简单的解决方案。在不产生新噪声问题的情况下提供辐射 EMI 屏蔽的主要挑战在于电路板和外壳层面。实施电路板级解决方案需要时间和经验。在试验不同的解决方案时,将这些解决方案纳入 PCB 布局可能会引发一系列失败的原型设计运行。众所周知,外壳级解决方案由于难以实施明确的接地策略而会产生新的噪声问题,而外壳辐射 EMI 抑制的选项范围通常仅限于法拉第笼。
收到日期:2021 年 7 月 18 日 接受日期:2021 年 8 月 21 日 发布日期:2021 年 9 月 24 日 摘要 本研究试图研究使用先行组织者模型如何影响协作课堂中 ESL 学习者对新概念的有意义的学习。目标是 1) 研究使用先行组织者模型的效果,2) 研究使用先行组织者模型后的学生成绩与 80% 标准进行比较。研究样本有意限制为泰国玛希隆大学国际示范学校领导与管理技能入门班的 20 名学生。后测和观察表被用作研究工具。通过内容分析、平均值和标准差对数据进行了分析。研究结果表明:1) 影响发生在教学和养育效果中。学生有效地参与学习和获取信息。学生利用现有知识和经验讨论和交换信息,以联系和向他人解释想法。教学设计也符合先行组织者模式的步骤。教师按照先行组织者模式的三个阶段设计学习任务。2)学生使用该模型后成绩达到80分的标准。这项研究反映出该模型可以影响新概念的有意义的学习,并提高协作课堂中ESL学习者的学业成绩。然而,很少有研究人员研究过大班协作学习的问题。因此,进一步的研究应该集中在以更多的学生人数实施该模型以确认其有效性。关键词:先行组织者模式,协作课堂,ESL学习者,新概念的有意义的学习
Khodr, M. 使用三级多光子协议在 1550nm、1310nm 和 850nm 处实现的最大距离评估《CYBER 2017:第二届网络技术和网络系统评估国际会议论文集》,第 32-34 页。西班牙巴塞罗那,2017 年 11 月 12-16 日
图 4.1 按应用划分的运营卫星。来源:[1] 17 图 4.2 全球对地观测投资。来源:[2] 18 图 4.3 对地观测上游价值链。来源:[1] 19 图 4.4 对地观测下游价值链 来源:[1] 19 图 4.5 航天市场演变。来源:[3] 20 图 5.1 商业模式画布。来源:[6] 23 图 5.2 渠道类型。改编自 [6] 24 图 5.3 从个人到自动化的客户关系类型。24 图 5.4 画布模板的两侧。摘自 [6] 25 图 5.5 因果循环图的图例。改编自 [7] 26 图 6.1 Planet 的 CANVAS 商业模式 31 图 6.2 Digital Globe 的 CANVAS 商业模式 34 图 6.3 UrtheCast 的 CANVAS 商业模式 36 图 6.4 Satellogic 的 CANVAS 商业模式 39 图 6.5 Deimos 的 CANVAS 商业模式 42 图 6.6 Spire Global 的 CANVAS 商业模式 45 图 6.7 GOMSpace 的 CANVAS 商业模式 47 图 6.8 Spaceflight 的 CANVAS 商业模式 50 图 7.1 商业模式模式分类。摘自 [16] 51 图 7.2 新的商业模式模式:民主化 EO BM 模式。摘自 TFE-9。 56 图 7.3 反馈回路图 57 图 8.1 不同发射器类型按十年划分的发射需求比较(Euroconsult) 61 图 8.2 微型发射器公司的商业模式画布 67 图 8.3 火箭公司的商业模式画布 67 图 8.4:地面站服务的商业模式画布 72 图 8.5 空间经纪公司的商业模式 76 图 8.6:Deimos sat4EO 的商业模式画布 80 图 9.1:甚高分辨率-LC 星座 CANVAS 的价值主张 88 图 9.2:包括 DISCOVERER 改进的甚高分辨率-LC 星座的商业模式画布 89 图 9.3:甚高分辨率-LC 星座 CANVAS 的价值主张 91 图 9.4:包括 DISCOVERER 改进的甚高分辨率-HP 的商业模式画布 92 图 9.5:SAROptic 星座的价值主张CANVAS 94 图 9.6:包括 DISCOVERER 改进在内的 SAROptic CANVAS 商业模式 95
家禽业是一种商业化和工业化的生产系统,旨在实现高效率和高生产力。这是通过多年来基于科学技术的发展实现的,特别是在动物育种和遗传学方面。商业化的系统育种始于曾祖代种鸡 (GGPS) 阶段,生产出指定为祖代种鸡 (GPS) 的雏鸡,这些雏鸡后来长成父母代种鸡 (PS)。PS 成为日龄雏鸡 (DOC) 的商业生产者,用于人类消费的商业肉鸡生产的最后阶段。家禽蛋鸡业也采用同样的层级结构来生产鸡蛋。
摘要:本文提出了一种创新的方法,用于设计即将到来的全电动货船。这项工作始于定义问题时需要解决的问题。使用可用的文献和市场研究,开发了电源管理系统设计的解决方案,以及针对高达1504 TEU容量的货船的电池管理系统。所提出的解决方案包含一种具有三个平行能源的创新方法。该解决方案考虑了零排放工作的可能性,其操作的可选功能是自主容器。基于锂离子电池库的储能系统在这项工作中还描述了扩大容量的可能性,因为它是拟议解决方案的核心部分。估计,通过应用所有前置零件,可以实现零排放工作模式的运行范围。