在第一阶段,GWG 成员(包括科学成员和 GWG 董事会成员)将对申请进行预审(称为“积极选择”),以确定小组认为最能响应资助机会并具有最大影响潜力的申请。未被选中的申请将由 CIRM 科学团队和 CIRM 主席审查,以确定是否有任何其他申请值得进行全面的 GWG 审查。其余未被选中的申请将被视为被拒绝。由于选择过程的重点是快速识别有前途的提案,而不是识别申请中的缺陷,因此在此阶段不收集任何审阅者的意见。积极选择的申请将进入第二阶段的审查,其中包括分配给小组中的特定审阅者、在审查会议上进行全面讨论以及由 GWG 评分。
机电工程中的人工智能:ESPRIT 模型 Mohamed Hedi Riahi、Nadia Ajailia ESPRIT 工程学院 摘要 近十年来,人工智能 (AI) 蓬勃发展,现已涵盖自动化、电力和维护等机电领域,为此我们引入了 ESPRIT 方法。该方法强调工程师需要丰富技能组合,以适应不断变化的环境。这种教育模式将 AI 模块整合到机电工程课程中,符合 CDIO 标准,以培养广泛的 AI 能力。该课程经过精心设计,从基础知识进阶到高级应用和评估,采用主动学习策略提高学生的技术、解决问题和专业技能,最终鼓励全面掌握工程领域的 AI。本文介绍了 ESPRIT 方法,这是一种专为让机电工程师具备必要的 AI 能力而量身定制的教学范式。ESPRIT 机电工程课程中专用 AI 模块的整合符合 CDIO 标准,标志着工程教育取得了重大进步。我们的教学贡献有三方面,涵盖了三年内 AI 模块的设计、执行和评估。该课程采用主动学习策略(标准 8)让学生沉浸在 AI 问题解决中,营造出一种实践参与的环境。课程以结构化的方式展开(标准 3),从第三年的 AI 发现阶段开始,学生将熟悉 Python、AI 库和基础 AI 概念,包括基本分类和回归算法。第二阶段是第四年,重点是应用和强化所获得的知识,重点是 AI 项目的生命周期。学生通过开展一个遵循 AI 项目惯例的小型项目来结束这一阶段。第五年的最后阶段强调实际应用和掌握,最终在 NVIDIA DLI 研讨会上结束,学生有机会获得预测性维护 AI 证书。最后,本文对这种教学方法进行了批判性分析,强调了其实用应用和与学生能力相符的节奏良好的学习轨迹。尽管如此,它强调了在 AI 的理论和实践方面实现对称平衡的必要性,以充分利用其在机电工程中的潜力。关键词
[1A]曾经被认为是不可能甚至不可能的事物,到2020年4月,这是一个现实。我们大多数人从未在我们的一生中看到这种性质的快速变化。在线教育,首先远程工作以及通过电话或通过视频消息访问医疗专业人员成为日常生活的一部分。这些经验是出于必要而实施的,改变了我们的生活和工作方式。在Peel,大规模疫苗接种计划以及Covid-19反应的每个领域都被推向新的工作方式。在很短的时间内,需要全新的商业模式,包括迅速涌入新的和重新部署的员工,并不断适应新的情况以应对眼前不断发展的紧急情况。关于如何最好地保护我们所服务社区健康的早期假设受到挑战,包括“如果我们建造它,他们将会来”的格言。我们实时了解到,并非所有人都会,包括那些面临系统性障碍和不平等的最高危。需要全新的理解,达到,支持和授权优先人群的方式。
在第一阶段,GWG成员(包括科学成员以及理事委员会的患者倡导者和护士)将对申请(称为“积极选择”)进行预审,以确定小组认为对资金机会最有反应的应用程序,并具有最大的影响力。未选择的申请由CIRM科学团队和CIRM总裁检查,以确定是否有其他申请值得完整的GWG审查。其余的非选择申请被视为被拒绝。由于选择过程的重点是快速识别有希望的建议,而不是识别应用程序中的缺陷,因此在此
2020 年底航空航天实习 Relly Victoria Virgil Petrescu IFToMM,罗马尼亚 电子邮件:rvvpetrescu@gmail.com Florian Ion Tiberiu Petrescu IFToMM,罗马尼亚 电子邮件:fitpetrescu@gmail.com 提交:12/5 /2020 修订:2020 年 12 月 15 日 接受: 2021 年 1 月 5 日 摘要
上面列出的,保持冷链温度( +2.0°C至 +8.0°C),符合MOHLTC疫苗存储和处理指南以及最高,最高和电流温度的每天两次。我知道,我们可能需要根据要求提供准确的温度日志,并且必须在现场保持至少3年的温度日志签名_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
需要理性化心理活动,组织认知过程。因此,在古代科学知识发展时期,不仅观察到系统概念的形成,而且系统获得了方法论意义,作为组织思维、研究和形成新知识和现有知识的方法。在随后的时期和很长一段时间里,在对系统的考虑中建立了认识论方法。中世纪哲学以总和、学说、存在的概念运作,以前这些概念是沉思性的,现在被纳入各种科学的分析范围,而每门科学都以其固有的方法试图深入存在的本质。康德(1910)在他的著作《纯粹理性批判》中给出了他对系统的理解。
除了大公司之外,中小企业也变得更加活跃,由于已经形成的市场利基多种多样,它们已经确定了将要开展工作的领域,并积极开始为未来产品开发有前景的销售市场 [4]。这类组织的例子包括为英特尔开发计算机芯片的 Nervana。根据新的技术趋势,它们的芯片配备了内置 AI,可以根据对载体运行的观察来优化其进一步活动,从而影响其耐磨性和速度。位于美国硅谷的初创公司 Cerebras 目前正在实施一个类似的商业项目。据《福布斯》报道,到 2018 年初,该公司已成功吸引了 1 亿美元的投资资本。
目的:在工业 4.0 发展现阶段发挥关键作用的技术中,传统粉末工程技术非常重要。在全面文献综述的基础上,描述了使用金属、合金和陶瓷粉末的传统技术。指出了其中最广泛的发展前景。设计/方法/方法:对传统粉末工程技术进行了广泛的文献研究。通过使用知识工程方法,指出了各个技术的发展前景。结果:除了介绍传统的烧结技术方法外,还介绍了占烧结产品商业价值 90% 的固态和液相烧结中的烧结机理。原创性/价值:根据增强的整体工业 4.0 模型,许多材料加工技术,其中包括传统粉末工程技术,在当前工业发展中发挥着关键作用。因此,根据现有文献资料对这些技术进行了详细描述。关键词:粉末工程、传统粉末制造方法、粉末冶金、液相和固态烧结、粉末产品制造、整体增强型工业 4.0 模型对本文的引用应以以下方式给出:LA Dobrzański、LB Dobrzański、AD Dobrzańska-Danikiewicz,工业 4.0 阶段使用金属、合金和陶瓷粉末的传统技术概述,材料与制造工程成就杂志 98/2 (2020) 56-85。DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1481