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....................附录 C - 研究 1 概念框架 325 前实证概念框架 ...................................................................................... 325 概念框架的演变 ................................................................................................................ 327 附录 D - 研究 1 编码数据源 332 附录 E - 研究 1 编码成绩单样本 ............................................................................................. 334 EXP-CONTENT-CONSTRAINTS ...................................................................................................... 334 FAC-CHAMPIONS ...................................................................................................................... 339 附录 F - 研究 2 项目团队 ............................................................................................. 345 附录 G - 研究 2 项目时间表 .............................................................................................M......................346 附录 H - 研究 2 QOC(原始) 347
Klaus Bengler,慕尼黑技术大学Werner Damm,德国Ossietzky University Oldenburg的Carl,DLR,德国Andreas Luedtke,DLR-未来移动性系统工程研究所,Oldenburg Reiger Jochem,Ossietzky Oldenburg Benedikt,DLR,DLR - DLR - dlr -Institute future Mosmitility- Bianca Biebl,慕尼黑马丁·弗里布尔(Mumich MartinFränzle)莱恩·福雷斯特(Laine Forrest),范德比尔特大学塞巴斯蒂安·莱恩霍夫(Sebastian Lehnhoff),奥塞兹基大学奥尔登堡的卡尔·亚历山大·普特茨纳(Alexander Pretschner),慕尼黑大学阿斯特里德·拉科夫(Astrid Rakow),奥斯蒂兹基大学奥尔登堡·丹尼尔·桑塔格(Ossietzky University)的卡尔·奥斯顿堡·桑塔(Carl) Janos Sztipano VI TS,范德比尔特大学Maike Schwammberger,Mark Schweda和Anirudh Unni,来自Ossietzky University Oldenburg Eric Veith的Carl,Offis e。 V.,OldenburgKlaus Bengler,慕尼黑技术大学Werner Damm,德国Ossietzky University Oldenburg的Carl,DLR,德国Andreas Luedtke,DLR-未来移动性系统工程研究所,Oldenburg Reiger Jochem,Ossietzky Oldenburg Benedikt,DLR,DLR - DLR - dlr -Institute future Mosmitility- Bianca Biebl,慕尼黑马丁·弗里布尔(Mumich MartinFränzle)莱恩·福雷斯特(Laine Forrest),范德比尔特大学塞巴斯蒂安·莱恩霍夫(Sebastian Lehnhoff),奥塞兹基大学奥尔登堡的卡尔·亚历山大·普特茨纳(Alexander Pretschner),慕尼黑大学阿斯特里德·拉科夫(Astrid Rakow),奥斯蒂兹基大学奥尔登堡·丹尼尔·桑塔格(Ossietzky University)的卡尔·奥斯顿堡·桑塔(Carl)Janos Sztipano VI TS,范德比尔特大学Maike Schwammberger,Mark Schweda和Anirudh Unni,来自Ossietzky University Oldenburg Eric Veith的Carl,Offis e。 V.,Oldenburg
摘要。成功的智能服务需要无缝集成到现有的公司系统中,并采用跨学科的方法,以使商业模型和技术体系结构的开发保持一致。多学科和与客户共同创建的添加一层复杂性,但是验证智能服务价值主张和建立长期客户忠诚度的重要协作方案。本文探讨了这些挑战,并根据两家制造公司的建筑项目的经验数据来提取技术智能服务系统架构的规定原则。这些原则有助于有关该主题的稀疏学术文献,并有助于实践者在智能服务项目中通常引起的几种设计权衡。
随着中国邮轮旅游业的发展,有必要研究邮轮的设计和建设,尤其是中央中庭,这是公共区域设计的重要组成部分,代表了整艘船设计的质量和特征。,与欧洲相比,中国的大规模邮轮设计基金会仍然缺乏。因此,研究中央中庭的空间布局特征对于改善中国邮轮业具有重要意义。本文重点介绍了巡航船中部中庭集成空间布局的设计原理和特征。通过使用建筑,造船工程,美学,国际海事安全惯例和技术的基本理论,通过数据收集和研究方法(包括数学统计学方法论,聚类方法和案例研究方法研究方法)分析25种典型的家庭和外国巡洋舰品牌的代表性中心室。通过对案件的比较和概括,该研究最终总结了六个总体原则和四个结构性原则,用于在邮轮中部中庭设计综合空间。六个总体原则包括安全,理性,适用性,艺术性,协调和技术经济学。四个结构原理包括清晰的空间循环,自然空间连接,主题协调和统一以及突出的关键水平。这项研究提供了在邮轮中部中庭设计综合空间的见解,希望可以将其应用于改善中国的巡航设计工作,同时还支持对未来相关领域的指导。
在宏观范围内,自然栖息地多样性是由周围环境中较大规模的变化驱动的。例如,潮间带的海岸线是支持生物多样性社区的生产生态系统,同时提供了针对气候风险的第一道防线,例如海平面上升和风暴潮。它们表现出高度的空间变化,并且在海岸线上可以找到各种栖息地,例如岩石海岸,沙滩,盐沼,泥褶和红树林。这些不同的栖息地类型响应于物理环境中的较大变化,尤其是暴露于波浪和电流的变化,在裸露的位置形成硬海岸线(例如岩石海岸线),以及在更庇护的环境中出现的柔软海岸线(例如泥flat虫和人体)(Morton&Morton,1983)。
生物多样性,保护和景点系17 Dick Perry Avenue Technology Park,Western Kensington WA 6151电话:(08)9219 9000网站:DBCA.WA.GOV.AU©西澳大利亚州西澳大利亚州2023年2023年推荐引用:生物多样性,保护和景点(20233)。设计原理指导西澳大利亚的海洋公园网络。西澳大利亚州珀斯的生物多样性,保护和景点系。盖上顶部的图像:Rowley Shoals Marine Park(Suzanne Long/dbca);游骑兵测量一只少年绿海龟(Michael Hourn/DBCA);商业捕鱼(DPIRD);南部右鲸母亲和小牛(由Dave和Fiona Harvey提供)。页脚从左开始:Ningaloo Marine Park的软珊瑚(WA提供的旅游);休闲钓鱼(Carolyn Thomson-Dans/DBCA);原住民岩石雕刻反映了Dampier群岛(Amy Stevens/Murujuga原住民公司)的海洋价值。