摘要 技术和处理能力的进步推动了包括人工智能 (AI) 代理在内的复杂技术的出现。AI 代理以多种形式渗透到社会,包括对话代理或聊天机器人。由于这些聊天机器人具有社交组件,因此评估其设计的社会方面及其对用户结果的影响至关重要。本研究采用社会决定理论来研究三种动机需求对决策聊天机器人的用户交互结果变量的影响。具体而言,本研究着眼于相关性、能力和自主性对用户满意度、参与度、决策效率和决策准确性的影响。一项精心设计的实验表明,这三种需求对于用户满意度和参与度都很重要,而能力和自主性与决策准确性相关。这些发现强调了在 AI 设计过程中考虑心理结构的重要性。我们的研究结果还为计划使用人工智能辅助聊天机器人来改善决策制定的人工智能设计师和组织提供了有益的启示。
这些组织已经在低资源环境中遇到的挑战,以确定为学习者带来高度学习成果的实践。我们在此简介中汇编了其中一些实践,以与更广泛的教育社区分享。我们认识到,在不同环境中运行基础学习计划的学校和组织可能需要调整这些做法以满足其背景和学习者的需求。These learnings emerged from a GSF Community of Practice on Foundational Learning – and includes contributions from Justice Rising (Democratic Republic of Congo), Rising Academy Network (Liberia, Ghana, Sierra Leone), Gyan Shala (India), Impact Network (Zambia), The Citizens Foundation (Pakistan), Peepul (India), United World Schools (Cambodia, Madagascar, Myanmar, Nepal),和基萨西(亚洲和非洲)。
©Springer Nature Switzerland AG 2020这项工作将获得版权。所有权利都是由出版商保留的,无论材料的全部或部分都涉及,都可以涉及翻译,重印,重新使用,插图,朗诵,广播,对微型企业或以任何其他物理方式或任何其他物理方式复制,以及以任何其他物理方式,以及传播或信息存储和检索,电子适应,计算机软件,相似或相似的方法,或者现在已知或不知情的方法。使用一般描述性名称,注册名称,商标,服务标记等。在本出版物中,即使在没有特定陈述的情况下,这种名称也不受相关的保护法律和法规的限制,因此也没有暗示,因此可以免费使用。出版商,作者和编辑可以肯定地假设本书中的建议和信息在出版之日被认为是真实而准确的。就本文包含的材料或可能已犯的任何错误或遗漏而言,出版商,作者或编辑都没有提供任何明示或暗示的保修。出版商在已发表的地图和机构之后的管辖权索赔方面保持中立。
《核材料保护法》(CPPNM)修正案和 NSS-13 核安全制度采用基于风险的分级方法和纵深防御的方法。 • NSS-20 的基本要素 9 国家应根据威胁评估或设计基准威胁,根据未经授权的拆除或破坏造成的后果,确定核材料和设施实物保护的要求 • NSS-13
本书从头开始介绍了布局设计的基本知识,涉及通常应用于数字电路的物理设计和模拟布局。这些知识为布局设计师提供了将电路设计过程中产生的结构描述转换为用于 IC/PCB 制造的物理布局所必须具备的关键意识和洞察力。本书介绍了将硅片转化为功能设备的技术诀窍,以了解布局所针对的技术(第 2 章)。以这些核心技术知识为基础,后续章节深入探讨了物理设计的具体约束和方面,例如接口、设计规则和库(第 3 章)、设计流程和模型(第 4 章)、设计步骤(第 5 章)、模拟设计细节(第 6 章)以及最后的可靠性措施(第 7 章)。除了作为工程专业学生的教科书外,本书还是当今电路设计师的基础参考书。
注意:本报告是由美国政府机构赞助的工作报告。美国政府、其任何机构、其任何雇员、其任何承包商、分包商或其雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,或承担任何法律责任或义务,或表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务,并不一定构成或暗示美国政府、其任何机构或其任何承包商或分包商对其的认可、推荐或支持。本文表达的观点和意见不一定表明或反映美国政府、其任何机构或其任何承包商的观点和意见。
主要同行评审 将有一个 SRR 后同行评审和一个 PDR 后同行评审。对于这些同行评审,每个团队成员都应对每个团队成员写一份简短的评估。你将为包括你自己在内的每个团队成员提供简短的叙述和数字百分比分数。还包括你自己的叙述作为你自己成绩的理由。要考虑的标准是:• 团队成员是否按时参加了所有会议?• 团队成员是否对团队讨论做出了有意义的贡献?• 团队成员是否按时完成作业?• 团队成员的工作是否有质量?• 团队成员在整个学期是否合作并给予支持?• 团队成员是否为项目的整体成功做出了贡献?同行评审的结果将影响您获得的成绩。例如,如果您的队友说您是团队中的明星并一致给了您 100% 的评分,我有权酌情给您更高的分数。另一方面,如果团队一致认为您没有贡献高质量的工作和时间,我有权酌情降低您的分数。提高或降低分数的幅度不得超过一个字母等级。延迟提交作业:按时提交作业。除非你在截止日期之前做好安排,否则延迟提交的作业将不予评分。 期中考试:考试日期将稍后提供 课堂行为 学生应在课堂上表现出专业、商务风范。请将手机放在背包或其他包中,并确保将其调至静音状态。 学术诚信 本课程的学生必须遵守 ASU 的学术诚信政策,该政策可在 https://provost.asu.edu/academic-integrity/policy 找到。学生有责任查看此政策并了解可能发生学术不诚实行为的每个领域。此外,所有工程专业的学生都应遵守 ASU 学术诚信荣誉准则和富尔顿工程学院荣誉准则。所有学术诚信违规行为都将报告给富尔顿工程学院学术诚信办公室 (AIO)。AIO 保存所有违规行为的记录,并可查阅所有其他 ASU 学院/学校的学术诚信违规行为。 (另请参阅:http://www.asu.edu/studentaffairs/studentlife/judicial/)。违反学术诚信的行为包括但不限于作弊、捏造、篡改、剽窃和/或协助此类活动。有关与 FSE 学生特别相关的职业道德的讨论,请访问 http://www.fulton.asu.edu/fulton/departments/acad_affairs/integrity.php。版权法
3. 调整特定应用环境的推荐额定值:PPI 发布的 HDB/PDB/MRS/SDB 推荐额定值适用于与获得测试数据的条件相同的条件,例如恒定压力、温度和特定测试环境。各种行业标准或法规都提供了适当的设计系数或设计系数,以计算所需应用中使用的管道系统的相应最大允许工作压力。在某些条件下,例如压力循环、更高的温度、更恶劣的环境或处理和安装质量,所有这些都可能显著降低管道的耐用性,应选择更保守的设计系数或设计系数。有关设计系数和设计系数的更多信息,请参阅 PPI TR-9,“热塑性管道材料压力应用的推荐设计系数和设计系数”。用于获得这些额定值的高温持续压力测试可能不足以充分评估热塑性材料或管道的热稳定性或氧化稳定性性能。
摘要 本文探讨了为实际工业项目设计经典 PID 控制器和新兴智能技术的有效组合的实用方法。分析了模糊控制器 (FC) 设计方法的演变。基于分析,提出并考虑了结合两种方法的结构和方法。本文的目的不是开发数学理论,而是就用模糊控制取代人工操作员控制以及 FC 参数的在线参数调整提供一些实用建议。这两个要点通过两个应用项目进行了说明,并进行了更详细的研究。第一个项目包括设计一个 FC 来监督自动飞机制导系统中的 PID 控制系统。第二个项目描述了模糊 PID 型控制器与其他模糊系统的缩放因子的调整,用于通过传输线连接到无限总线的同步发电机的励磁控制。关键词:模糊控制;PID 控制器;控制系统设计 1。模糊控制与 PID 控制:斗争还是合作?尽管进行了大量研究并提出了大量不同的解决方案,但大多数工业控制系统仍然基于传统的 PID 调节器。不同的来源估计 PID 控制器的份额在 90% 到 99% 之间。造成这种情况的一些原因可能如下。a) PID 控制器坚固且易于设计。b) PID 和系统响应参数之间存在明确的关系。由于 PID 控制器只有三个参数,因此工厂操作员对这些参数以及指定的响应特性之间的相互影响有着深入的了解。c) 近几十年来,许多 PID 调节技术得到了精心设计,从而简化了操作员的工作。d) 由于其灵活性,PID 控制可以从技术进步中受益。大多数经典工业控制器都提供了特殊程序来自动调整其参数(调节和自调节)。但是,PID 控制器无法为所有控制问题提供通用解决方案。所涉及的过程通常很复杂且随时间变化,具有延迟和非线性,并且通常具有定义不明确的动态。当过程变得太复杂而无法用分析模型描述时,传统方法不太可能对其进行有效控制。在这种情况下,经典的控制方法在许多情况下可以简化工厂模型,但不能提供