无处不在的市场:新一代车载市场应用,让人们可以做几乎所有事情,从购买食物、预订酒店到享受折扣,所有这些都可以在车内舒适地完成。随着时间的推移,这些市场模型将嵌入数字货币,使消费和购买商品和服务变得更加容易。
合成聚合物可以抵抗各种环境因素(光、氧气、湿度、热量、微生物因素),但由于其在使用寿命结束后会在环境中积累,因此成为一个重要问题。环境保护方面的新挑战要求在可生物降解材料领域采取新方法。近年来,由于需要适应环境保护和保护领域的法规,汽车工业中使用的复合材料发展迅速。因此,必须开发出适用于特定领域应用的优质材料和高度可生物降解的材料 [1]。对于这类材料,所需的特性包括:重量轻、易于操作和隔音、隔热、抗震、制造成本低、能耗低和可回收 [2]。目前,此类复合材料的回收是通过传统的机械或化学方法进行的,这需要额外的能耗并释放有害气体和污染物。本文所研究的材料在某些微菌的影响下具有更高的可降解性 [3-5]。
Enora Bellec、Matteo Luca Facchinetti、Cédric Doudard、Sylvain Calloch、Sylvain Moyne 等人。疲劳载荷谱的建模和识别:在汽车工业中的应用。国际疲劳杂志,2021 年,149,第 106222 页。10.1016/j.ijfatigue.2021.106222。hal-03212358
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MEMS 技术已广泛应用于消费电子、汽车工业、航空航天和生物医疗设备等众多领域。在消费电子领域,MEMS 传感器(如加速度计和陀螺仪)用于智能手机和平板电脑的方向感测和运动跟踪。在汽车工业中,MEMS 传感器用于安全气囊系统、轮胎压力监测系统和电子稳定控制系统等,以提高安全性和性能。在航空航天工业中,MEMS 传感器用于导航系统、惯性测量单元和振动监测系统,以提高飞机的性能和可靠性。
2.学科在硕士学位主要教育计划(MEP)结构中的位置“汽车工业中的人工智能”学科是硕士学位主要教育计划第 1 部分“学科(模块)”(B1)教育关系参与者形成的部分的学科之一。 “汽车工业中的人工智能”学科在逻辑上和方法上与 OOP 的以下学科和实践相互关联: 汽车工作流程的数学建模。 汽车行业的数字技术。 汽车机电一体化。 电动汽车运动控制系统。 电动汽车控制算法的开发和测试基础。 汽车的虚拟物理测试。 2.掌握该学科的计划结果清单,
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