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Zeitschriftenartikel zum Thema „System design“

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1

Bogdanov, Andrey. „A DISTRIBUTION SYSTEM DESIGN MODEL“. Journal Scientific and Applied Research 25, Nr. 1 (29.11.2023): 59–69. http://dx.doi.org/10.46687/jsar.v25i1.381.

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2

沈, 高洁. „Visual Image Design of City Guide System Based on Emotional Design“. Design 08, Nr. 04 (2023): 2876–83. http://dx.doi.org/10.12677/design.2023.84353.

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3

周, 明睿. „Design and Study of Large Folding Grandstand System“. Design 08, Nr. 01 (2023): 111–19. http://dx.doi.org/10.12677/design.2023.81017.

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4

刘, 雪豪. „Exploration of Interaction Design under B-End System“. Design 09, Nr. 03 (2024): 1221–30. http://dx.doi.org/10.12677/design.2024.93433.

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5

郭, 梦婷. „Construction of Evaluation Index System for Packaging Experience of Children’s Health Care Products from the Perspective of System Theory“. Design 08, Nr. 03 (2023): 968–75. http://dx.doi.org/10.12677/design.2023.83119.

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6

Overton, Jerry. „System Design“. Prehospital and Disaster Medicine 23, S2 (August 2008): s79. http://dx.doi.org/10.1017/s1049023x00021300.

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7

许, 卓麟. „Optimization Design of Library Borrowing and Management System Based on Service Design“. Design 08, Nr. 04 (2023): 4119–26. http://dx.doi.org/10.12677/design.2023.84505.

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8

Chodavarapu, Surya Kiran, und Alex Zheng. „Control system design for recycle systems“. Journal of Process Control 11, Nr. 5 (Oktober 2001): 459–68. http://dx.doi.org/10.1016/s0959-1524(00)00028-7.

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9

HOSONO, Shigeru. „Design Approach for System of Systems“. Proceedings of Design & Systems Conference 2019.29 (2019): 2410. http://dx.doi.org/10.1299/jsmedsd.2019.29.2410.

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10

Militello, Laura G., Gavan Lintern, Cynthia O. Dominguez und Gary Klein. „Cognitive Systems Engineering for System Design“. INSIGHT 12, Nr. 1 (April 2009): 11–14. http://dx.doi.org/10.1002/inst.200912111.

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11

Sakita, Kazuhiro. „WeC-1-4 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MULTI-SCALE PRODUCT DESIGN SYSTEM“. Proceedings of JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment : IIP/ISPS joint MIPE 2015 (2015): _WeC—1–4–1—_WeC—1–4–3. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemipe.2015._wec-1-4-1.

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12

Gokhale, Shivraj G. „Design of P-V Based Pumping System“. International Journal of Engineering Research 3, Nr. 5 (01.05.2014): 365–68. http://dx.doi.org/10.17950/ijer/v3s5/518.

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13

Sharma, Nitu, und Nitin Janwe. „To Design and Develop Intelligent Exercise System“. International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-2, Issue-6 (31.10.2018): 64–67. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd18387.

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14

Rathod, Arjunsing T., und Dr A. U. Awate. „Design and Development of Automated Irrigation System“. International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-3, Issue-1 (31.12.2018): 1052–56. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd19178.

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15

Avinash, Saraf Akshay. „Design of Solar Powered Air Conditioning System“. International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-3, Issue-3 (30.04.2019): 1406–10. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd23347.

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16

Hron, J., und T. Macak. „Adaptive organization design based on system integration“. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) 57, No. 12 (22.12.2011): 565–72. http://dx.doi.org/10.17221/200/2011-agricecon.

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During the task of projecting an adaptive organizational system whose required output value we know (for instance, a minimized overall loss of a system), we use the method referred to as the integration of subsystems into a control structure. As the suggestion content of this contribution is an application of adaptive system into the area of organizational arrangement of resources, it is primarily necessary to define the elements of this system. The objective of this paper is, consequently, to create, on the basis of system organization of adaptive systems, a methodology for projecting the adaptive organizational systems. Any control and adaptive organizational model could be included into the response of the environment of all situational phenomena or factors which determine or influence the characteristics of an organizational and control system and consequently, in its results, influence an output from the system.  
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17

Jeong, Jae Muk, Kyeong Bin Lim, Sukhoon Park und Yong-San Yoon. „Ergonomic Design of NOTES Robot System Master“. Abstracts of the international conference on advanced mechatronics : toward evolutionary fusion of IT and mechatronics : ICAM 2010.5 (2010): 712–17. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicam.2010.5.712.

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18

D'Souza, Colin, U. Vijay Kuma, Vinayak Baddi, Vaibhav J. Revanka und Rohini Hongal. „Design and Implementation of Stress Management System“. Bonfring International Journal of Software Engineering and Soft Computing 6, Special Issue (31.10.2016): 93–97. http://dx.doi.org/10.9756/bijsesc.8251.

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19

卢, 樱予. „Scenic Area Branding under the Design of the Guide System“. Design 08, Nr. 03 (2023): 949–61. http://dx.doi.org/10.12677/design.2023.83117.

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20

周, 明睿. „Advanced Correction Study of System Root Locus Method Based on MATLAB“. Design 08, Nr. 02 (2023): 495–504. http://dx.doi.org/10.12677/design.2023.82064.

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21

王, 灿. „Research on the Application of Origami Art in Navigation System Design“. Design 09, Nr. 01 (2024): 330–37. http://dx.doi.org/10.12677/design.2024.91039.

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22

金, 婉. „Outdoor Performance Architecture Design Case Study Based on Innovative-Framed Gabion Stone Cages System—New Application Scenario to Modular Gabion Stone Cages System in Architectural Design“. Design 09, Nr. 01 (2024): 805–14. http://dx.doi.org/10.12677/design.2024.91096.

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23

Kikuchi, Souichi, Shinji Oota, Tomoaki Shikakura und Hideki Tashima. „Lighting Design System“. JOURNAL OF THE ILLUMINATING ENGINEERING INSTITUTE OF JAPAN 81, Appendix (1997): 144. http://dx.doi.org/10.2150/jieij1980.81.appendix_144.

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24

Lang, Peter. „Transmission-System Design“. Journal of the Operational Research Society 39, Nr. 5 (Mai 1988): 459. http://dx.doi.org/10.2307/2582360.

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25

Deng, Yangdong. „Rigorous System Design“. Foundations and Trends® in Electronic Design Automation 7, Nr. 1-2 (2013): 1–176. http://dx.doi.org/10.1561/1000000028.

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26

Sifakis, Joseph. „Rigorous System Design“. Foundations and Trends® in Electronic Design Automation 6, Nr. 4 (2012): 293–362. http://dx.doi.org/10.1561/1000000034.

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27

Mitra, Subhasish, Hyungmin Cho, Ted Hong, Young Moon Kim, Hsiao-Heng Kelin Lee, Larkhoon Leem, Yanjing Li et al. „Robust System Design“. IPSJ Transactions on System LSI Design Methodology 4 (2011): 2–30. http://dx.doi.org/10.2197/ipsjtsldm.4.2.

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28

Sifakis, Joseph. „Rigorous System Design“. Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science 189 (19.08.2015): 1. http://dx.doi.org/10.4204/eptcs.189.1.

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29

Cox, Aoife, Eugene Bouchard und Daniel Drew. „SBD System Design“. Concurrent Engineering 4, Nr. 1 (März 1996): 35–46. http://dx.doi.org/10.1177/1063293x9600400104.

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30

Wagner, K. D. „Clock system design“. IEEE Design & Test of Computers 5, Nr. 5 (Oktober 1988): 9–27. http://dx.doi.org/10.1109/54.7979.

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Stasinopoulos, P., M. H. Smith, K. C. Hargroves und C. Desha. „Whole System Design“. Journal of Education for Sustainable Development 3, Nr. 2 (Juli 2009): 241–43. http://dx.doi.org/10.1177/097340820900300225.

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32

Lang, Peter. „Transmission-System Design“. Journal of the Operational Research Society 39, Nr. 5 (Mai 1988): 459–66. http://dx.doi.org/10.1057/jors.1988.79.

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33

Long, Marshall. „Sound System Design“. Acoustics Today 4, Nr. 1 (2008): 23. http://dx.doi.org/10.1121/1.2961163.

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34

Kim, Jin-Kuk, Guang Chung Lee, Frank X. X. Zhu und Robin Smith. „Cooling System Design“. Heat Transfer Engineering 23, Nr. 6 (November 2002): 49–61. http://dx.doi.org/10.1080/01457630290098754.

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Eckert, Claudia, und Marija Jankovic. „System architecture design“. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing 30, Nr. 3 (14.07.2016): 214–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0890060416000202.

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36

Suh, Nam P., David S. Cochran und Paulo C. Lima. „Manufacturing System Design“. CIRP Annals 47, Nr. 2 (1998): 627–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0007-8506(07)63245-4.

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Nielsen, Jens. „Bioreactor system design“. FEBS Letters 369, Nr. 2-3 (07.08.1995): 348. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-5793(95)90811-0.

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Kheir, Naim A. „Control system design“. Automatica 37, Nr. 11 (November 2001): 1879–81. http://dx.doi.org/10.1016/s0005-1098(01)00146-7.

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Subbaram Naidu, D. „Mechatronics system design“. Mechatronics 8, Nr. 1 (Februar 1998): 83–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0957-4158(97)00038-x.

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40

Cook, H. E., und M. R. Gill. „On system design“. Research in Engineering Design 4, Nr. 4 (Dezember 1992): 215–26. http://dx.doi.org/10.1007/bf02032465.

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Ward, Manfred A. „Digital system design“. Computer-Aided Design 17, Nr. 6 (Juli 1985): 284. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4485(85)90126-5.

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Frenger, Paul. „Forth system design“. ACM SIGFORTH Newsletter 4, Nr. 2 (15.10.1992): 21–23. http://dx.doi.org/10.1145/146559.146563.

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Waldo, Jim. „On system design“. ACM SIGPLAN Notices 41, Nr. 10 (16.10.2006): 467–80. http://dx.doi.org/10.1145/1167515.1167513.

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Koren, Yoram. „Control system design“. Mechanical Systems and Signal Processing 1, Nr. 3 (Juli 1987): 315. http://dx.doi.org/10.1016/0888-3270(87)90108-7.

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Camposano, Raul, und J�rg Wilberg. „Embedded system design“. Design Automation for Embedded Systems 1, Nr. 1-2 (Januar 1996): 5–50. http://dx.doi.org/10.1007/bf00134682.

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46

Walker, C. A. „Radiometric system design“. Optics and Lasers in Engineering 11, Nr. 2 (Januar 1989): 137–38. http://dx.doi.org/10.1016/0143-8166(89)90025-0.

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Thöniss, Thomas, Geoff Adams und Christoph Gerhard. „Optical System design“. Optik & Photonik 4, Nr. 2 (Juni 2009): 30–33. http://dx.doi.org/10.1002/opph.201190022.

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Narwaria, Manish. „System Design [Humor]“. IEEE Signal Processing Magazine 40, Nr. 6 (September 2023): 99. http://dx.doi.org/10.1109/msp.2023.3256068.

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49

Kamaletdinova, Lilia, und Anton Romanov. „Control System Design“. System Analysis & Mathematical Modeling 6, Nr. 1 (30.03.2024): 60–77. http://dx.doi.org/10.17150/2713-1734.2024.6(1).60-77.

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There are a number of tasks in the modern world related to the control and management of the product life cycle in industries, that are solved using PLM systems. The PLM systems consist of several systems or modules connected by a enterprise service bus. The ESB allows interaction between modules, including data exchange. However, the enterprise could implement a business process using its own information system, and it is necessary to solve the problem of smooth implementation of the PLM system and it’s use with the organization's one. This paper considers an approach based on using an adapter mechanism that contains not only an interface for interacting with an information system, but also implements control logic, that generates the patterns of system behavior as output data obtained using the data-driven control approach. The purpose of the article is to model the control system for integration with the PLM system. The general visions of the chalengies, the methods are used to build the adapter, the adapter’s space in the PLM are considered, the proposed approach and the further research notes are described.
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Leung, Joseph, und Warren Greenfield. „Containment system design“. Process Safety Progress 25, Nr. 4 (2006): 280–89. http://dx.doi.org/10.1002/prs.10149.

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