7、借助 ChatGPT 革新艺术与设计教育

借助 ChatGPT 革新艺术与设计教育

1. 商业分析与 ChatGPT 概述

在当今世界,人工智能、区块链、云服务、大数据和 5G 等趋势正深刻影响着各类机构和社会。商业分析(Business Analytics)支持报告、交互式分析、可视化以及统计数据挖掘等功能,其应用涵盖组织的各种活动、生产、财务等多个业务数据来源,旨在辅助管理决策。与商业智能(BI)不同,人工智能能让计算机自主做出商业决策,例如聊天机器人可在无需人工干预的情况下回应客户问题。商业分析系统能提供业务流程的历史、当前和预测视图,利用数据仓库或数据文件中的数据,有时也直接从运营数据中获取信息。其主要优势在于能按需提供深入信息,帮助识别业务问题和趋势,从而支持各类决策,包括未来愿景和战略规划。为提升决策质量和运营效率,组织需挖掘、分析和利用大数据,快速有效的决策已成为竞争成功的关键。

商业分析的关键功能还包括预测产品需求变化、识别竞争对手新产品市场份额的增长,并迅速推出竞争产品,以增强组织的应变能力和绩效。从技术角度看,商业分析能力体现在可扩展的技术平台和数据库上,理想情况下应具备清晰的技术架构和数据标准;从组织角度看,风险、共享职责和灵活性等因素有助于信息系统在组织中的成功部署。商业分析主要依赖统计、定量和运营分析,通过数据管理、可视化、预测建模、数据挖掘、预测模拟和优化等手段,将数据转化为洞察,为管理和客户提供清晰的报告。

2. ChatGPT 在艺术与设计教育中的应用案例
2.1 ABC 学院的变革

ABC 学院作为知名的艺术与设计教育机构,将 ChatGPT 融入其教育项目,带来了显著变革。在“数字插画与设计”课程中,学生以往依赖教师反馈和有限的参考资料,

基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及正反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图和PCB设计文件,适合学习和实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 正反转控制:通过按键切换电机的正转和反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速和PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速和占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的正反转和调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:正转切换键,按下后电机正转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁和霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点进行了系统建模控制策略的设计仿真验证。通过引入螺旋桨倾斜机构,该无人机能够实现全向力矢量控制,从而具备更强的姿态调节能力和六自由度全驱动特性,克服传统四旋翼欠驱动限制。研究内容涵盖动力学建模、控制系统设计(如PID、MPC等)、Matlab/Simulink环境下的仿真验证,并可能涉及轨迹跟踪、抗干扰能力及稳定性分析,旨在提升无人机在复杂环境下的机动性控制精度。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink仿真能力的研究生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师,尤其适合研究先进无人机控制算法的技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解全驱动四旋翼无人机的动力学建模方法;②掌握基于Matlab/Simulink的无人机控制系统设计仿真流程;③复现硕士论文级别的研究成果,为科研项目或学术论文提供技术支持参考。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码Simulink模型进行实践操作,重点关注建模推导过程控制器参数调优,同时可扩展研究不同控制算法的性能对比,以深化对全驱动系统控制机制的理解。
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