信息系统是灵活组织的关键成功因素。从灵活组织的行为和结构特征开始,本文介绍了一个用于柔性组织规范的建筑框架。此框架显示了(1)企业计划,(2)业务流程以及(3)业务流程的人员和机器资源的模型层。所有三层都对灵活的组织至关重要。纸张集中在(2)和(3)层上,研究了分布和虚拟化的潜力。两层均指定为分布式系统,并通过灵活的关系相互连接。以对象为导向的自主,松散耦合组件的概念,该组件使用面向交易的协调机制进行合作,用作基本建模技术。基于设立灵活的组织作为虚拟业务流程系统的想法,研究了灵活组织中业务信息系统的作用。最后,检查了信息系统的自动子系统的一些关键概念,即业务应用系统。本文重点介绍了以下问题:面向对象和面向交易的信息系统如何有助于建立灵活的组织?InformationsSystemeStellenFür柔性组织者Einen Kritishen Erfolgsfaktor dar。ausgehend von von verhaltens- und strukturmerkmalen flexibler Organisationenführtder beitrag einen aChitekturrahmenfürdie die spezifikikation flexibler Organisationen ein。此框架区分了(1)公司计划,(2)业务流程和(3)人员以及支持业务流程的机械资源的模型层。所有三层都被证明对灵活的组织持批评态度。贡献侧重于(2)和(3),从而特别研究了分布和虚拟化的潜力。两层指定为分布式系统,并通过灵活的关系相互链接。以对象为导向的自动概念,松散耦合的组件用作基本建模方法,该方法基于面向交易的协调机制进行配合。基于将灵活组织作为虚拟业务流程系统合理的方法,在灵活的组织中检查了操作信息系统的作用。最后,考虑了信息系统自动化子系统的某些概念,即操作应用程序系统。本文的重点是:如何对象和
abraham.w.meilich@lmco.com 摘要。面向对象 (OO) 技术主要由软件工程师使用。为什么系统工程师想要将 OO 技术添加到他们现有的实践中?应如何调整这些技术以使其对系统工程师有用?本文将展示面向对象系统工程方法 (OOSEM) 如何解决这些问题,以及如何在系统工程 (SE) 级别使用统一建模语言 (UML) 来促进系统需求和设计信息的捕获并简化系统和软件工程师之间的沟通。本文概述的技术已应用于信息系统,并允许工程师对系统需求、要求、架构设计及其对硬件、软件、数据库和手动程序的分配进行建模。作者认为 OOSEM 也适用于其他类型系统的工程。
目的:本文旨在开发一种临床决策支持系统(CDSS),该系统可以帮助检测对泌尿系统结石诊断最重要的结石。其中,特别是对于支持CDSS最终判断的人工智能(AI)模型的开发,我们希望通过比较和评估它们来研究最佳的AI模型。方法:本文提出了使用各种AI技术的最佳输尿管结石检测模型。使用AI技术比较和评估机器学习(支持向量机)、深度学习(ResNet-50,Fast R-CNN)和图像处理(分水岭)等方法,以找到一种更有效的输尿管结石检测方法。结果:使用真阳性(TP)和假阴性计算的灵敏度的最终值是TP结果概率的度量,显示出较高的识别准确率,ResNet-50的平均值为0.93。这一发现证实,当开发的平台用于支持实际手术时,可以准确引导到结石区域。结论:可以找到最有效的检测结石方法的总体情况。但各种变量可能会略有不同,通过术语可以发现差异。未来关于泌尿系统疾病的研究将是多种多样的,研究将通过定制专门针对这些疾病的 AI 模型来扩展。
一种最为突出的应用方法是使用 Modelica 等语言通过微分代数方程系统对流体系统进行面向对象建模。例如,上文应用领域的所有参考文献均指 Modelica 实现,图 1 展示了作为飞机气候系统一部分的空气循环的 Modelica 模型图。Modelica 是一种开放且免费的建模语言 [5],得到各种商业和免费工具的支持。此外,还有免费的 Modelica 标准库支持不同应用领域的通用物理建模基础:支持各种流体热力学性质模型的媒体库 [6] 和具有通用接口 [8] 的标准流体库 [7],用于对流经体积元和系统边界之间各种组件的流体流进行建模。
摘要:互联网已成为我们社会的骨干,从单纯的信息载体转变为成为信息,应用程序和服务的来源。量子计算最近已经收到了明显的众人瞩目,它承诺可以解决经典计算机以前无法解决的计算复杂问题。虽然可以使用量子通信可以实现量子计算机之间的数据传输,但量子网络对于最大化量子计算的功能至关重要,类似于互联网转换社会和我们使用计算机的方式。与使用不同的“ 0”和“ 1”值编码信息的古典计算机不同,称为位,量子等效,量子(或量子位)可以是“ 0”和“ 1”的叠加,具有无法被检测到的独特属性,而无需检测到它,使其非常适合安全应用,例如。量子密钥分布,安全访问远程量子计算机等。相反,无法复制Qubits还使得不可能使用现有的通信技术,例如重复或信号放大,这使得它是长途传输的巨大挑战,激发了新技术的开发,例如量子中继器。量子互联网受物理定律的约束,在古典网络中没有类比。本演讲将讨论有关量子通信和网络的正在进行的研究,探讨了设计量子互联网协议的设计如何进行重大范式转换,并为网络设计带来了新的挑战。
本卷包含在 2010 年 6 月 28-30 日于法国巴黎举行的面向对象软件形式化验证国际会议 (FoVeOOS 2010) 上发表的受邀论文、研究论文、系统描述、案例研究和立场文件。会后,选定论文的修订版将在 Springer 的计算机科学讲义系列中出版。形式化软件验证已经超出了学术案例研究的范畴,工业界也对此表现出浓厚的兴趣。下一个合乎逻辑的目标是工业软件产品的验证。工业实践中使用的大多数编程语言都是面向对象的,例如 Java、C++ 或 C#。FoVeOOS 2010 旨在促进该领域研究人员之间的合作与互动。FoVeOOS 由 COST Action IC0701 ( www.cost-ic0701.org ) 组织,但它超出了该行动的框架。会议向整个科学界开放。所有提交的论文都经过同行评审,在 35 篇提交的论文中,程序委员会选择了 23 篇在会议上展示。我们衷心感谢所有提交作品供审议的作者。我们还要感谢程序委员会成员以及其他审阅者在审查和选择过程中付出的巨大努力和专业工作。他们的名字列在以下页面中。除了贡献的论文外,F
● 编程作业 (25 %) 将会有几项编程作业,涉及 OO 编程、OO 设计和 UML 图。所有作业都是个人作业。逾期的作业将不被接受。 ● 测验 (10 %) 每章之后都会有简短的测验。这些测验的目的是鼓励学生阅读课程材料并理解概念。这些测验的目的是帮助学生更好地理解概念并将其应用于作业以及为期中和期末考试做准备。 ● 项目 (20 %) 每学期最后一个月,每个小组由 3 名成员组成一个小组项目,涉及 OO 设计和 GUI 编程。 ● 期中和期末(各占 20 %) 将会有一次期中考试和一次期末考试,包括选择题和书面答案。问题可以来自测验、课堂笔记、幻灯片、作业和课堂讨论。 ● 课堂参与 (5 %) 为鼓励参与,您的期末成绩的 5% 将来自您的参与。请注意,参与并不等于出席。
CSCI 245。编程II:面向对象的设计。(4个学分)通往计算机科学专业的门户,在计算机科学领域引入了一系列主题。Java或类似的编程语言中面向对象的编程:用构图和继承重复使用代码;通用类型;设计模式。软件开发:开发工具,良好设计的属性。算法分析;搜索和分类算法。抽象数据类型:堆栈,队列,树,哈希;链接基于与数组的实现。C中的系统编程;指针和动态分配;机器内存,组织和执行的模型。先决条件:CSCI 235或部门批准。