محل تبلیغات شما

Electrical-Engineering



نقش شیلد در کابل محافظت از آن در برابر نویز ها و انواع امواج اختلال زا می باشد. مکان هایی مانند سطح کارخانه به طور معمول محیط های پر از نویز هستند. نویز الکتریکی چه به صورت تشعشع و چه به صورت تداخل الکترومغناطیسی می تواند به طور جدی عملیات صحیح تجهیزات دیگر را مختل کند. پوشش عایق یک کابل را به صورت مکانیکی ازخرابی و سایش، و از نظر زیست محیطی از رطوبت و نشت محافظت می کند.
اما پوشش عایق در برابر انرژی الکترومغناطیسی بی اثر است و هیچ حفاظتی را ارائه نمی دهد. وجود شیلد برای مبارزه با اثرات تداخل الکترومغناطیسی مورد نیاز است. کابل های برق می توانند منبع اصلی انتقال تداخل الکترومغناطیسی باشند، هم به عنوان منبع و هم گیرنده.
به عنوان یک منبع، کابل یا می تواند نویز را به تجهیزات دیگر هدایت کند و یا به عنوان یک آنتن باعث تشعشع نویز شود . به عنوان یک گیرنده، کابل می تواند تداخل الکترومغناطیسی ساطع شده از منابع دیگر را دریافت کند. وجود شیلد در هر دو مورد موثر است.
تمام رسانا هایی که به صورت الکتریکی عایق شده اند خازن هستند. هنگامی که یک ولتاژ متغیر به یک خازن اعمال می شود، یک جریان باردهی در آن خازن جاری خواهد شد.

کابل های بدون شیلد

در بیشتر کابل های نصب شده، سطح کابل تنها تماس گاه به گاه و تصادفی با حفاظ فیزیکی متصل به زمین آن و یا با سطوح کابل های دیگر ایجاد می کند. اما در این نقاط که تماس فیزیکی واقعی اتفاق می افتد، حفره های هوا نیز وجود دارند که نقش خازن را ایفا می کنند.
نتیجه به دست آمده یک مدار سری متشکل از ظرفیت خازنی کابل و ظرفیت خازنی شکاف هوا است. بنا براین سطح کابل به یک شیر ” شناور” برای یک تقسیم کننده ولتاژ خازنی تبدیل می شود.
در نتیجه، ولتاژ روی سطح کابل می تواند بسته به اندازه خازن های شکاف هوای خارجی از تقریبا صفر تا حدود ولتاژ به زمین رسانای عایق متغیر باشد.
اگر ولتاژ در امتداد سطح کابل یا در خازن های شکاف هوایی به اندازه کافی بالا باشد، سطح کابلی ممکن است با ردیابی سطحی خراب شود، و یا ممکن است هاله و تخلیه جرقه ای در میان شکاف های هوایی ایجاد شود و سطح کابل ممکن است دارای خطر شوک دهی شود.

کابل های دارای شیلد

شیلد عایق شده که به طور مناسب به کابل اضافه شده و با زمین در ارتباط باشد بارهای الکترواستاتیک خارجی شیلد کابل را از بین برده و یک مسیر شناخته شده مشخص را برای جریان باردهی به سمت زمین فراهم می کند.
وجود شیلد بر روی کابل هایی که با ولتاژهای بالای ۲ کیلو ولت فعالیت می کنند توصیه می شود. قوانین الکتریکی ملی کابل هایی که با ولتاژی بیش تر از ۲۴۰۰ ولت عمل می کنند را مم می کند که از شیلد استفاده کنند.
شیلد کابل برق یک مسیر الکتریکی ثابت را به سمت زمین فراهم می کند و در تماس نزدیک با سطح خارجی پوشش عایق کابل قرار دارد. وجود شیلد مشکلات تخلیه سطحی مربوط به کابل های بدون شیلد را از بین می برد.
علاوه بر این، وجود شیلد توزیع تنش الکتریکی یکنواخت درون پوشش عایق کابل را تضمین می کند. به دلیل ثابت بودن ظرفیت خازنی رسانا به زمین در واحد طول کابل، وجود شیلد انعکاس موج ولتاژ در امتداد کابل را به حداقل می رساند.

انواع شیلد کابل ها

شیلد های با دقت طراحی شده و به زمین متصل شده با از بین بردن پتانسیل سطحی، و همچنین به حداقل رساندن تلفات شیلد و تنش در پوشش عایق، امنیت شخصی را فراهم می کنند. اندازه شیلد باید براساس جریان اتصال کوتاه موجود مدار در چارچوب زمانی معین تعیین شود. شیلد می تواند بسته به طراحی سیستم به صورت مدار باز یا مدار بسته و متصل به زمین در هر دو انتها باشد.
در حالی که شیلد های مدار باز آمپر پذیری بالاتری را فراهم می کنند، آن ها همچنین یک ولتاژ ثابت در شیلد ایجاد می کنند که با افزایش فاصله از نقطه متصل به زمین افزایش می یابد. توصیه کلی اتصال شیلد در چند نقطه مختلف به زمین است تا ایمنی شخصی تضمین شود.


why build human level ai experts

بیگ بنگ: کار بر روی هوش مصنوعی می تواند شامل یک چرخۀ حیرت‌انگیز باشد. هنگامی که شما کل حرفۀ خود را به توسعه یک برنامۀ فوق‌العاده خاص از هوش مصنوعی تخصیص دهید، بدون شک مسیرهای بزرگتر را از دست خواهید داد. به گزارش بیگ بنگ، یک مهندس هوش مصنوعی ممکن است سرانجام پا پس بکشد و متوجه شود که مردم هرگز به چنین سیستم قدرتمندی نیاز نخواهند داشت؛ در واقع هر یک از پیشرفت‌هایی که هم اکنون به حاشیه رانده شده‌اند زمان زیادی را به خود اختصاص داده و در نهایت نتوانستند توجه مردم را جلب کنند. با این حال، ما به این مهندسان برای دستیابی به اهداف عالی و در عین حال غیر قابل دستیابی خود نیاز داریم. و یکی از اهداف خاصی که هنوز هم در افق تفکری دانشمندان کامپیوتر وجود دارد: ایجاد یک سیستم هوش مصنوعی در سطح انسان است که بتواند جهان را تغییر دهد.تعریف هوش مصنوعی در سطح انسانی(HLAI) دشوار است، زیرا بسیاری از افراد آن را همانند هوش مصنوعی عمومی(AGI) تعبیر می کنند که یک نوع هوش مصنوعی تفکری، احساسی و خلاقانه است و تنها در شخصیت‌های فیلم‌های علمی تخیلی همانند C-3PO به چشم می خورد. گرچه هوش مصنوعی در سطح انسانی مشابه هوش مصنوعی عمومی است، اما به اندازه کافی قدرتمند نیست. به همین دلیل است که بسیاری از دانشمندان انتظار دارند هوش مصنوعی عمومی از چیزی که ما می توانیم انجام دهیم، پیشی می گیرد. گرچه بعضی از دانشمندان، آن را بعنوان مانعی در برابر ساخت هوش مصنوعی در سطح انسانی” می بینند، لکن بعضی دیگر معتقدند که تنها HLAI می تواند به اندازۀ کافی هوشمندانه باشد که بتواند برای طراحی AGI واقعی به کار گرفته شود.در کنفرانسی که در ماه اوت ۲۰۱۸ توسط استارت اپ هوش مصنوعی واقع در پراگ به نام GoodAI در زمینه هوش مصنوعی انسانی برگزار شد، تعدادی از متخصصان فکری سوال کلیدی را مطرح نمودند: چرا ما باید تلاش کنیم تا هوش مصنوعی را بسازیم که در سطح تفکر انسانی باشد.» برای آن دسته از محققان هوش مصنوعی که از دنیای بیرون جدا شده و در حلقه‌های کوچک خود گیر افتاده‌اند؛ پاسخ‌ها ممکن است به این امر باز گردد که چرا باید از اول بر روی این حیطه کار می کردند. اما برای باقی دانشمندان، کار بر روی این زمینه می تواند عاملی برای رسیدن به دستاوردهای بزرگتر باشد.

ترجمه: سهیلا دوست پژوه / سایت علمی بیگ بنگ





به تازگی برخی از صاحبان بزرگ ترین شرکت های فناوری و کارشناسان هوش مصنوعی، با تنظیم نامه ای از سازمان ملل خواستند استفاده از ربات های مسلح و تیرانداز هوشمند و خودمختار را ممنوع کند. این نامه نگاری جدید نیست و پیش از این هم دانشمندان حوزه های مختلف علم و کارشناسان فناوری خواستار توقف طراحی، ساخت و استفاده از این سلاح ها شده بودند. اما پرسش مهم این است که ویژگی اصلی این نوع سلاح ها چیست که این گونه همه را ترسانده است؟ در دنیایی که هرروزه شاهد اختراع سلاحی مرگ بار هستیم، چرا دانشمندان با این سلاح های خاص مخالفند؟ مگر تفاوت آنها با دیگر سلاح ها چیست؟ سلاح هوشمند یا خودمختار، سلاحی است که بدون دخالت و تصمیم گیری انسان، هدف حمله را انتخاب می کند و با آنها درگیر می شود، یعنی راسا برای کشتن فرد مقابل تصمیم می گیرد. این نوع سلاح با پیشرفته ترین انواع سلاح مانند تانک و موشک و هواپیما و حتی پهپادها، از این لحاظ تفاوت دارد که در سلاح های متعارف، کاربر تصمیم گیرنده نهایی است، اما در سلاح خودمختار یا هوشمند، خود سلاح تصمیم می گیرد. به همین دلیل سلاح های هوشمند و خودمختار را پس از سلاح های باروتی و هسته ای، به عنوان سومین انقلاب در جنگ افزار توصیف می کنند. با توجه به پیشرفت های فناوری در سال های اخیر، همه کارشناسان بر این باورند که به زودی و تا چند سال آینده این جنگ افزارها ساخته شده و استفاده از آنها آغاز می شود. به همین دلیل تا دیر نشده، باید در مورد آنها چاره اندیشی کرد. چنین سلاحی، موافقان و مخالفان بسیار دارد. موافقان می گویند با استفاده از این سلاح، دیگر لازم نیست سربازان در جنگ ها کشته شوند و به این ترتیب از تعداد تلفات در جنگ ها کاسته می شود و جنگ ها بدون خون ریزی به پایان می رسند. در مقابل، منتقدان هم می گویند اگر اینها اشتباه کنند و غیرنظامیان را بکشند، چه می شود؟ علاوه بر این، منتقدان می گویند استفاده از این نوع اسلحه، آستانه آغاز جنگ را پایین می آورد. به همین دلیل است که منتقدان می گویند باید از آغاز شروع یک مسابقه تسلیحاتی جهانی دیگر برای تولید و به کارگیری هوش مصنوعی در ساخت جنگ افزارها جلوگیری کرد. اگر هر قدرت نظامی بزرگ، به طراحی و ساخت سلاح دارای هوش مصنوعی اقدام کند، وقوع مسابقه تسلیحاتی جهانی تقریبا اجتناب ناپذیر است. علاوه براینها، کارشناسان از آینده این محصولات فناوری نوین نگرانند و می گویند سلاح های هوشمند خودمختار، همانند کلاشنیکف های امروزی فراوان خواهند شد. نکته بسیار مهم درباره این سلاح ها آن است که سلاح خودمختار برخلاف سلاح های هسته ای، به مواد خام گران نیازی ندارد یا تهیه کردن آنها دشوار نیست، بنابراین تولید انبوه این سلاح ها برای هر قدرت نظامی قابل توجه، آسان و ارزان است و به این ترتیب تولید و استفاده از آن به سرعت فراگیر خواهد شد، عرضه آن در بازار سیاه زیاد می شود و تروریست ها، دیکتاتورهایی که آرزو دارند مردم خود را بهتر کنترل کنند و جنگ سالارانی که می خواهند پاک سازی قومی راه بیندازند، از مشتریان اصلی این نوع سلا ح ها خواهند بود. سلاح های هوشمند و خودمختار برای کارهایی مانند ترور، بی ثبات سازی ملت ها، به زانو درآوردن جمعیت ها و قتل گزینشی یک گروه قومی خاص، بسیار مناسبند. مجموعه این عوامل باعث شده است کارشناسان به این نتیجه برسند که آغاز مسابقه تسلیحاتی تازه برای تولید و به کارگیری هوش مصنوعی برای بشریت مفید نیست. آنها می گویند راه های زیادی وجود دارد که با استفاده از هوش مصنوعی، میدان های نبرد را برای انسان ها امن تر کرد و نباید از این فناوری جدید، ابزارهای تازه ای برای کشتن انسان ها ساخت.

نام درس: فیلتر و سنتز مدار

پیشنیاز: مدار الکتریکی 2

همنیاز:

شرح درس:

1.   مقدمه‌ای بر فیلتر

-    تابع فیلتر، فیلتر با فاز خطی، فیلتر ایده‌آل، مشخصه فیلتر، مثال‌هایی از فیلترهای عملی

2.  تقریب فیلتر ایده‌آل

-   فیلتر چبی‌شف، فیلتر باترورث، فیلتر بسل، فیلتر بیضوی، تبدیل پایین‌گذر به بالاگذر، میان‌گذر، میان‌نگذر، تغییر مقیاس امپدانس و فرکانس

3.  سنتز مدار

-   تابع PR، تست تابع PR، سنتز تابع امپدانس، مدارهای دوپورت، خواص توابع مربوط به دوپورت، سنتز مدار نردبانی، صفر انتقال، سنتز مدار غیرنردبانی

4.   فیلترهای فعال

-   مبدل GIC، شبیه‌سازی سلف، شبیه‌سازی FDNR، معادلات حالت طراحی به روش زنجیره‌ای، ملاحظات مربوط به افزایش S/N، توابع بایکواد، مدارهای بایکواد با یک، دو و سه آپ امپ، فیلتر از نوع OTA، فیلتر SC


در زیر به اختصار ۴۰ نکته مهم در تاسیسات الکتریکی ارائه شده که ناظران برق باید به آن توجه داشته باشند.

۱- چاه ارت توسط شرکت‌های دارای تاییدیه اجرا شود، مقاومت چاه ۲ اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه (کارتکس شرکت مجری چاه) اخذ شود.
۲- رعایت حریم شبکه‌های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ ۳۸۰-۲۲۰ ولت برابر ۱.۵ متر می‌باشد و حریم ۲۰ کیلو ولت ۳ متر می‌باشد.
۳- ارتفاع نصب کلید فن ۱۲۰ سانتی متر از کف تمام شده باشد.
۴- استفاده از کلید حفاظت جان (RCD / RCCB) با جریان نشتی حداکثر mA۳۰ اامی است.
۵- کف تابلو فیوز از کف تمام شده باید ۱۷۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز ۱۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد
۶- در تابلو برق سیم‌های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیم‌ها و نوارچسب کاری کردن آن‌ها خودداری گردد.
۷- در تابلو برق جهت اتصال سیم‌های ارت از شینه ارت استفاده شود.
۸- در همه لوله‌های برق، سیم کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق‌ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریز‌ها با سیم سه در دو ونیم میلی متر مربع ۲.۵*۳ و روشنایی ساختمان با سیم سه در یک و نیم میلی متر مربع ۱.۵*۳ انجام شود.
۹- حداقل فاصله نصب پریز‌ها از کف تمام شده ۳۰ سانتی متر و فاصله کلید‌ها از کف تمام شده ۱۱۰ سانتی متر باشد. بجز آشپزخانه و پارکینگ و پشت بام که باید ارتفاع تمام شده ۱۱۰ سانتی متر باشد و پریز‌ها در پارکینگ و پشت بام باید IP۴۴ باشند یعنی درپوش داشته باشند.
۱۰- فاصله کلید از ((چهارچوب در)) می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر انتخاب گردد، ولی هر فاصله‌ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود.


۱۱- حداقل ارتفاع نصب پریز از کف تمام شده در آشپزخانه و پارکینگ و فضای مرطوب ۱۱۰ سانتی متر باشد و فاصله پریز از مرز بیرونی سینک ظرفشویی ۶۰ سانتی متر باشد در روشویی که پریز ریش تراش وجود دارد هم این فاصله رعایت شود.
۱۲- فاصله کلید و پریز از شیر گاز حداقل ۵۰ سانتیمتر باشد به شرط اینکه پریز در بالای شیرگاز نصب شود چنانچه پریز سمت چپ یا راست یا زیر شیرگاز نصب شده باشد رعایت فاصله حداقل ۱۰ سانتی متر کافیست.
۱۳- نصب فن در حمام ممنوع است مگر IP۴۴ باشد که در بازار موجود نیست، اگر هم باشد باید ۶۰ سانتی متر حداقل با خروجی آب دوش فاصله داشته باشد.
۱۴- کلید و فیوز سر راه فاز قرار گیرد.
۱۵- زیر هر پیچ حداکثر فقط باید ۲ سیم بسته شود.
۱۶- چراغ نصب شده در حمام باید IP۴۴ باشد که این چراغ‌ها کم هستند و اگر از چراغ معمولی در زیر حباب محافظ آن استفاده شود باید واشر نسوز گذاشته که آب بندی شود؛ و از دوش حداکثر فاصله را داشته باشد (بهتر است ۱.۵ متر فاصله داشته باشد).
۱۷- بهتر است تمام اتصالات سرسیم داشته باشد یا بصورت سئوالی بسته شود.
۱۸- حداکثر می‌توان ۱۲ پریز از یک فیوز انشعاب گرفت.
۱۹- فاز باید به سمت راست پریز داده شود یعنی هنگامی که مقابل پریز می‌ایستیم روزنه سمت راست فاز باشد.
۲۰- ارتفاع مجاز نصب کلید اعلام حریق بین ۱۰۷ تا ۱۳۷ سانتی متر می‌باشد که در ایران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ مجاز است.


۲۱- فاصله شستی اعلام حریق از درب اصلی بین ۱۵ تا ۱۵۰ سانتی متر قابل انتخاب است.
۲۲- اگر عرض درب از ۱۲ متر بیشتر باشد (مثل درب انبار) در سمت چپ و راست درب باید یک شستی جداگانه گذاشت.
۲۳- ارتفاع نصب آژیر اعلام حریق بین ۲ تا ۲.۴ متر قابل انتخاب است.
۲۴- اگر سیم روکار کشیده شده باید داخل conduit باشد (لوله با مقطع گرد فولادی یا پلاستیک فشرده و مستحکم ضد آتش).
۲۵- ماکزیمم فاصله مجاز دتکتور‌های دودی از یکدیگر ۱۰ متر و دتکتور‌های حرارتی از یکدیگر ۷ متر می‌باشد.
۲۶- سطح مقطع سیم اعلام حریق ۱.۵ میلی متر مربع می‌باشد. اگر فاصله دتکتور‌ها از تابلو خیلی دور است سیم ۲.۵ میلی متر مربع استفاده شود (در هتل ها).
۲۷- سیم اعلام حریق لوله کشی مجزا می‌خواهد و ضرورتی ندارد این لوله‌ها فی باشد.
۲۸- حداقل فاصله مجاز دتکتور تا دیوار ۱۰ سانتی متر می‌باشد، ولی توصیه جدی شده که از ۵۰ سانتی متر کمتر نشود.
۲۹- دتکتور اعلام حریق باید آخرین وسیله‌ای الکتریکی‌ای باشد که نصب می‌شود، چون رنگ کاری دیوار و سقف یا گردو غبار نجاری آن‌ها را خراب می‌کند.
۳۰- تمامی طبقات آژیر داشته باشد یا حداقل هر دو طبقه آژیر داشته باشد. (در اعلام حریق به فرد خواب باید حداقل ۷۵ دسی بل شدت صدا برسد و اگر تعداد درب‌ها از راهرو بین واحد‌ها تا اتاق خواب زیاد است باید در اتاق خواب آژیر جداگانه یا دتکتور آژیر سرخود نصب شود).


۳۱- در آشپزخانه دتکتور حرارتی ثابت HD و گازی GD استفاده گردد و در پارکینگ دتکتور نرخ افزایش حرارت ROR:Rate Of Rise (دتکتور آشپزخانه و پارکینگ حرارتی و اتاق‌ها دودی باشد) دتکتور حرارتی وسط سقف نصب شود و دتکتور گازی ۳۰ سانتی متر پایین‌تر از سقف روی اجاق گاز نصب شود.
۳۲- اگر دتکتور دودی نصب می‌شود باید از اجاق گاز ۶ متر فاصله داشته باشد.
۳۳- به فاصله ۱.۵ متر از درب هر آسانسور باید دتکتور گذاشت.
۳۴- فاصله دتکتور از اسپرینکلر یا آب پاش سقف ۶۰ سانتیمتر می‌باشد.
۳۵- بالای هر اتومبیل باید یک آب پاش موجود باشد.
۳۶- برای مهمانسرا‌ها دتکتور آژیر سرخود باید گذاشت.
۳۷- ساختمان از ۲۱ متر به بالا نصب صاعقه گیر اجباریست (۶ طبقه به بالا).
۳۸- از کابل ۵۰ یا بهتر است ۲۷۰ میلیمتر جهت ارت صاعقه گیر استفاده شود و بهتر است ۲ مسیر کشیده شود (یکی برای بای پس).
۳۹- هر ۴۵ متر ارتفاع یک رینگ دور ساختمان کشیده شود که اگر صاعقه به بدنه ساختمان زد به رینگ و هادی‌های نزولی متصل به رینگ هدایت شود.
۴۰- استفاده از چاه آسانسور جهت عبور تاسیسات برقی به استثناء کابل آسانسور ممنوع است.


۱- بررسی کفایت اطلاعات موجود در نقشه‌های مصوب تأسیسات برقی

۲- کنترل مصالح تأسیسات برقی از نظرنوع، کیفیت، نحوه حمل، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب و استاندارد‌های ملی ایران

۳- کنترل امکانات تأسیسات برقی محل و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به آن

۴- کنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تأسیسات برق شهری و برق کارگاه ساختمانی

۵- کنترل وضعیت اجرا و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی از دیدگاه تأسیسات برقی در تمام مراحل اجرای ساختمان

۶- کنترل نصب و کارگزاری و اجرای عناصر تأسیسات برقی شامل مجموعه روشنائی‌ها، پریزها، کلید‌ها و موارد مشابه

۷- کنترل نصب و کارگزاری و اجرای سیستم‌های تغذیه دستگاه‌های حرارتی و برودتی و موارد مشابه

۸- کنترل نحوه نصب و بهره‌برداری ایمن آسانسور‌ها و پله‌های برقی از لحاظ سیستم برقی

۹- کنترل نصب و کارگذاری و اجرای سیستم توزیع برق و تجهیزات تابلو‌های برق

۱۰- کنترل نحوه اجرای سیم کشی‌ها و کابل کشی‌ها

۱۱- کنترل نحوه اجرای تجهیزات حفاظت و کنترل برقی شامل فیوزها، کلید‌های خودکار، کنتاکتور‌ها و موارد مشابه

۱۲- کنترل نحوه اجرای سیستم‌های تلفن، رایانه، نمابر، تلکس، موارد مشابه

۱۳- کنترل نحوه اجرای سیستم‌های اعلام حریق

۱۴- کنترل نحوه اجرای سیستم‌های زنگ اخبار، احضار، ارتباط با ورودی (درب بازکن)

۱۵- کنترل نحوه اجرای سیستم صوتی، پخش صوت، پیام رسانی

۱۶- کنترل نحوه اجرای آنتن مرکزی، تلویزیون، رادیو، صاعقه گیر و موارد مشابه

۱۷- کنترل پیش بینی برق اضطراری و اتصال آن به سیستم برق ساختمان

۱۸- کنترل نحوه اجرای سیستم‌های هوشمند برقی و الکترونیکی ساختمان

۱۹- کنترل نحوه اجرای سیستم اتصال زمین

۲۰- کنترل ضرورت تخصیص فضای مناسب برای پست برق (در صورت وم) و هماهتگی با ناظر هماهنگ کننده

۲۱- کنترل انجام هم بندی سازه‌های بیگانه (اسکلت فی، آرماتور‌های پی و …) با سیستم زمین ساختمان

۲۲- کنترل چگونگی اجرای سایر تاسیسات جریان ضعیف (در صورت وجود)

۲۳- مستندسازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود

برای تبیین مؤلفه‌های یک شهر هوشمند مدل‌های مختلفی تاکنون ارائه شده است. اتحادیه اروپا برای حل مشکل تعدد اصطلاحات موجود، در کنار ارائه یک تعریف از شهر هوشمند، شش مؤلفه را به‌عنوان مؤلفه‌های شهر هوشمند معرفی می‌نماید.



برای تبیین مؤلفه‌های یک شهر هوشمند مدل‌های مختلفی تاکنون ارائه شده است. اتحادیه اروپا برای حل مشکل تعدد اصطلاحات موجود، در کنار ارائه یک تعریف از شهر هوشمند، شش مؤلفه را به‌عنوان مؤلفه‌های شهر هوشمند معرفی می‌نماید. این شش مؤلفه عبارتند از:
اقتصاد هوشمند: عمدتاً کسب وکار الکترونیکی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی، بهره‌وری بیشتر، تولید و ارائه خدمات پیشرفته با محوریت فاوا و همچنین ارائه محصولات، محتوا و خدمات با انواع مدل‌های کسب وکار جدید را شامل می‌شود.
مردم هوشمند: شهروندانی دارای مهارت‌های کار با پایانه‌ها و سامانه‌های الکترونیکی، اشتغال در مشاغل فاوا محور، دسترسی مردم به آموزش و پرورش، منابع انسانی و مدیریت ظرفیت‌های انسانی درون یک جامعه فراگیر با هدف ترویج خلاقیت و توسعه نوآوری‌ها می‌باشد.
حاکمیت هوشمند: اعمال حاکمیت به‌هم پیوسته درون‌شهری در سراسر شهر می‌باشد که شامل خدمات و تعاملاتی می‌شود که سازمان‌های مدنی ، دولتی، خصوصی و نظام جهانی را به‌هم متصل نموده و در صورت نیاز، با هم ادغام می‌کند تا شهر بتواند به مانند یک ارگانیسم کارآمد و اثربخش به حیات خود ادامه دهد. اصلی‌‌‌‌ترین ابزار برای نیل به هدف فوق، فاوا می‌باشد که با فرآیندهای هوشمند و افزایش مشارکت، فعال گردیده و سوخت» مورد نیاز خود را از داده‌های در دسترس تأمین می‌کند.
پویایی هوشمند: کارکرد سامانه‌های یکپارچه آماد و پشتیبانی یا لجستیک، ترابری و مدیریت زنجیره تأمین است که به وسیله فاوا پشتیبانی می‌شود. به عنوان مثال، سیستم‌های حمل ونقل ایمن، به‌هم پیوسته و سازگار با محیط زیست را می‌توان شامل ترامواها، اتوبوس‌ها، قطارها، مترو، خودروها، موتورها، دوچرخه‌‌‌ها و عابرین‌پیاده که بنا به اقتضا از یک یا چند روش حمل ونقل استفاده می‌کنند، نام برد. تحرک هوشمند، اولویت را بر روی استفاده از گزینه‌های غیرموتوری پاک‌تر برای جابه‌جایی قرار می‌دهد و در این روش می‌بایست اطلاعات معتبر در مورد مسیر و سیستم حمل‌ونقل در دسترس عموم قرار گیرد.
محیط هوشمند: در محیط زیست هوشمند، تمرکز بر انرژی هوشمند که شامل مواردی مثل انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های انرژی فاوا محور، سیستم‌های اندازه‌گیری، کنترل و پایش آلودگی، نوسازی ساختمان‌ها و مراکز رفاهی، ساختمان‌های سبزو برنامه‌ریزی سبز شهری، قرار گرفته است و در کنار آن به موضوعاتی مثل بهره‌وری در استفاده و جایگزینی منابع در راستای رسیدن به اهداف فوق پرداخته می‌شود. خدمات شهری مثل روشنایی معابر، مدیریت پسماند، سیستم‌های تخلیه فاضلاب، سیستم‌های منبع آبی که جهت کاهش آلودگی و بهبود کیفیت آب مورد استفاده قرارمی‌گیرند، مثال‌های بارز محیط زیست هوشمند می‌باشند.
-زندگی هوشمند: مقصود از زندگی هوشمند، سبک‌های زندگی، رفتار و عادات مصرف که در نتیجه به کارگیری فاوا به وجود آمده‌اند، می‌باشد. از زندگی هوشمند به عنوان یک زندگی سالم و امن در یک شهر با فرهنگ، باطراوت و با امکانات متنوع فرهنگی که در برگیرنده استانداردهای اقامتی بالا و خانه‌های با کیفیت می‌باشد نیز تعبیر می‌شود.
برای هریک از این شش ویژگی به نوبه خود فاکتورهای جزئی‌تر تعریف شده است که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.


تمامی شهرهای‌هوشمند، الکترونیکی هم هستند، اما تمام شهرهای الکترونیکی، هوشمند نیستند. تفاوت آن‌ها در نحوه پاسخ‌گویی به مشکلات و حل مسئله است.

با توجه به تعاریف و کارکردهای مختلف این دو عنوان می‌توان گفت تفاوت بین شهر‌‌هوشمند و شهر‌الکترونیکی خط باریکی است و در واقع این دو مفهوم در امتداد هم قراردارند و بعد از ایجاد ابزار الکترونیکی جهت ارائه خدمات در شهر‌الکترونیک، مرحله بعد به‌کارگیری خلاقانه و هوشمند این فناوری‌ها در شهر برای دستیابی به شهر هوشمند می‌باشد. مفهوم شهرالکترونیک به‌عنوان زیرساخت یا سرمایه فیزیکی (physical capital) یک شهر به حساب می‌‌‌‌آید در حالی‌که مفهوم شهر‌هوشمند به‌عنوان سرمایه فکری (Intellectual capital) و دانش ارتباطی یا زیرساخت اجتماعی قلمداد می‌شود.
برچسب شهر‌هوشمند معمولا برای توصیف شهری که توانایی پشتیبانی از روش‌های یادگیری، توسعه فناوری و نوآوری را دارد استفاده می‌شود. در این معنا، هر شهر‌الکترونیکی ااما باهوش نیست، اما هر شهر‌هوشمند دارای اجزای الکترونیک است. آنچه یک شهر را به سمت هوشمندی پیش می‌برد، صرفاً استفاده از ابزار الکترونیکی نیست، بلکه استفاده از این ابزار جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان یک شهر به صورت کارا و بهره‌ور است.

تفاوت در نحوه حل مسئله
تمامی شهرهای‌هوشمند، الکترونیکی هم هستند، اما تمام شهرهای الکترونیکی، هوشمند نیستند. تفاوت آن‌ها در نحوه پاسخ‌گویی به مشکلات و حل مسئله است. در واقع در درون شهر‌الکترونیکی ارائه خدمات از طریق ارتباطات دیجیتالی صورت می‌گیرد اما در درون شهر هوشمند فضای دیجیتال ابزاری برای حل مسائل می‌باشد و تنها راهکار نیست. به‌طور کلی خدماتی که توسط مدیران محلی ارائه می‌شوند بین دولت و مردم قرار می‌گیرند در‌حالی که شهر هوشمند در داخل مردم و دولت است یعنی وابسته به نوآوری و مشارکت شهروندان می‌باشد که نشان‌دهنده این مطلب است که ملاک‌های اصلی شهر‌هوشمند نوآوری، هوش رقابتی، جذب فناوری و ارتقای محصولات جدید می‌باشند.
شهر‌هوشمند همراه با چهار اصل تعریف می‌شود که هر کدام از این اصول در معنا دادن به شهر هوشمند نقشی اساسی را ایفا می‌کنند‌ و شامل: دانش و توسعه دانش‌محور، توسعه‌پایدار، تقویت یکپارچگی شهر و مشارکت شهروندان می‌باشد.

افزایش مشارکت در شهر هوشمند
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان برای حل معضلات شهری خود، به راهکارهای دنیای مجازی روی آورده‌اند که عموما تحت عناوینی نظیر شهر دیجیتال» یا دولت الکترونیک» معرفی می‌شوند. در چنین رویکردهایی، تولید و ارائه خدمات تنها محدود به اطلاعات دیجیتال می‌باشد و از طریق ارتباطات دیجیتال و با ارائه اطلاعات از سوی مسئولان مربوطه به شهروندان صورت می‌پذیرد.
ولی نکته‌ای که باید در شکل‌‌‌گیری شهر هوشمند» به آن توجه کرد به‌کار‌گیری فرایند‌های خلاقانه در زمینه‌های مختلف شهری جهت افزایش مشارکت شهروندان می‌باشد؛ به گونه‌ای که هریک از افراد جامعه دیدی آینده‌نگر نسبت به شهر و مسائل و مشکلات آن دارند و همواره خود را تأثیرگذار در جهت هوشمند‌سازی شهر می‌دانند؛ بنابراین یکی از تفاوت‌های عمده میان شهر هوشمند و شهر دیجیتال، توانایی شهر هوشمند در پاسخ‌گویی و حل مسائل شهری شهروندان تحت سلسله مراتبی پایین به بالا است.
براین اساس شهروندان شهر هوشمند به دلیل آگاهی بیشتر در مورد شهر خودشان و مشارکت در اداره آن، از مسئولیت‌پذیری بالایی در قبال شهر خود برخوردارند و در سطح مشارکتی خود، تولید کننده خدمات خواهند بود. بدین ترتیب است که زندگی شهری در شهر‌هوشمند سرزنده و پویا می‌شود.

نزدیک به یک دهه از خلق Blockchain» یا زنجیرۀ بلوکی و cryptocurrency» ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال می‌گذرد. دربارۀ این فناوری‌ها چه می‌دانیم؟ آیا می‌توان آنها و کاربردشان را به زبانی ساده توضیح داد؟ چه اپلیکیشن‌هایی مجهز به فناوری زنجیرۀ بلوکی هستند و چگونه ممکن است این فناوری جهان را تغییر دهد؟

این سوالاتی است که خبرنگار از فابیو آلوز مورا، کارشناس قوانین تجارت و مشاور استراتژی و توماش لیوک، از بنیانگذاران موسسه فناوری اطلاعات OriginTrail پرسیده است. در ادامه توضیح ساده این فناوری‌های پیچیدۀ دیجیتالی ارائه می‌شود.

زنجیرۀ بلوکی و مهمترین فواید آن چیست؟

فابیو آلوز مورا: برای توضیح سادۀ زنجیرۀ بلوکی باید نگاهی به ماهیت اینترنت بیندازیم. اینترنت یکی از مهره‌های کلیدی ستون فقرات جامعۀ امروز ماست. تقریبا صد درصد ارتباطات مخابراتی از طریق اینترنت انجام می‌شود و دانش و اطلاعات از طریق اینترنت به اشتراک گذاشته شده یا توسعه می‌یابد.

کل سیستم مالی جهان بصورت آنلاین و به کمک اینترنت در حال انجام است. فعالیتهایی که در بخش‌هایی همچون بازاریابی و مصرف، سرگرمی، مبارزات ی و شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود، همۀ این فعالیتهای انسانی بطور فزاینده‌ای به شکل آنلاین و به کمک شبکه‌ای انجام می شود که اینترنت نام دارد و در دهه ۷۰ میلادی طراحی شده است.

نکته مهم اینکه اینترنت همچنان همان طراحیِ ساختاری، همان معماری و همان پروتکل به اشتراک گذاری داده‌ها را در هسته خود حفظ کرده که پنجاه سال پیش در زمان آغاز به کار داشته است.

اینترنت یک شبکه غیرمتمرکز است به این معنا که رایانه‌ها، گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاهها به یک گره ویژه (نقطه‌ اتصال یا node) وصل هستند که می‌تواند یک نقطه کانونی، یک سرور، یک ارائه دهنده خدمات اینترنت یا یک ابررایانه باشد.
این گره ویژه نیز به نوبۀ خود به گره‌های دیگری وصل شده‌ است؛ این اتصال بگونه‌ای است که درنهایت اجازه می‌دهد تا همۀ دستگاهها بتوانند از طریق یک واسطه» با یکدیگر ارتباط داشته باشند. این واسطه، یک ارتباط برقرار شده (established connection) یا ارتباط ایجاد شده میان چند گره (several in-between nodes) است.

اینجا جایی است که زنجیرۀ بلوکی وارد می‌شود: زنجیره بلوکی شیوۀ ذخیره و توزیع و حتی تولید داده‌ها را تغییر می‌دهد.
زنجیرۀ بلوکی در واقع چیزی بیش از یک راه جدید برای ساختاربندی ثبت داده‌ها نیست. این فناوری اولین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی توسعه داده شد و در آن زمان شبکه توزیع شده» یا (distributed network) نام گرفت.

در مدل سنتی اینترنت، همۀ رایانه‌ها به گره‌هایی وصل هستند که کارشان متمرکز کردن و توزیع مجدد اطلاعات است اما در فناوری زنجیرۀ بلوکی، ساختار ذخیره و توزیع داده‌ها کاملا متفاوت است و به کمک چند فناوری پیشرفته مانند رمزنگاری (cryptography) و فشرده‌سازی پیشرفته داده‌ها، همه رایانه‌هایی که در زنجیره بلوکی هستند، همۀ» اطلاعات را ذخیره کرده و در آن شبکه توزیع می‌کنند و همزمان، همۀ رایانه‌ها به همۀ رایانه‌های دیگر متصل هستند. این سیستم بدون گره‌های متمرکز کننده کار می‌کند و همۀ دستگاههای متصل به هم، خودشان به نوعی گره هستند.

به زبانی بسیار ساده، تفاوت شبکه‌های ارتباطی مانند اینترنت و زنجیرۀ بلوکی را می‌توان در سه عکس زیر نشان داد: سیستم‌ها یا متمرکز (centralised) هستند یا غیرمتمرکز (decentralised) و یا توزیع شده (distributed) که همان روش زنجیرۀ بلوکی است. در شکل سوم همۀ» نقطه‌ها به همۀ» نقطه‌های دیگر متصل هستند و نه به برخی» از آنها.

به همین دلیل است که فناوری زنجیرۀ بلوکی یک دفترکل توزیع شده» (DLT: Distributed Ledger Technology) نیز توصیف شده است. یعنی دفترکل یا دفتر ثبتی که اطلاعات آن بطور کامل در شبکه توزیع شده است.

توماش لیوک:

مهمترین مشخصۀ زنجیرۀ بلوکی این است که غیرمتمرکز است و همین موضوع اعتمادها به آن را افزایش می‌دهد. زنجیرۀ بلوکی یک دفتر ثبت دیجیتالی از معاملات است که نه در یک مکان مرکزی بلکه در شبکه‌ای از کامپیوترها ذخیره شده است و هیچ نهاد واحدی نیز آن را کنترل نمی‌کند زیرا اصلا هیچ مکان مرکزی وجود ندارد. همچنین پس از ورود داده‌ها به این سیستم، تغییر آنها نیز تقریبا غیرممکن است و هیچ نهاد انحصاری برای تغییر داده‌ها وجود ندارد. زنجیرۀ بلوکی وعدۀ تبادل داده‌های قابل اعتماد را در دنیای دیجیتالی داده است. تا به حال ما همیشه مجبور بودیم در این زمینه به برخی موسسات اعتماد کنیم؛ موسساتی مانند بانکها و شرکتها که به دلیل شهرتشان به آنها اجازۀ تغییر داده‌ها را داده بودیم. اما در زنجیرۀ بلوکی اعتماد» بخشی از خود سیستم می‌شود.»

چرا نام این فناوری از دو بخش chain» و block» تشکیل شده است؟

فابیو آلوز مورا: درک این نامگذاری زمانی آسان می‌شود که با شیوۀ توزیع اطلاعات در زنجیرۀ بلوکی آشنا شویم. برای این کار اول باید دانست که چگونه می‌توان در فعالیتهای شبکه‌ای که هیچ نوع سیستم کنترل مرکزی برای گره‌های آن وجود ندارد، نظم حاکم کرد؟

در زیرمجموعۀ مدل زنجیرۀ بلوکی، چند شبکۀ ساختاربندی شده وجود دارد. هر رایانه یا وسیله دیگری که به زنجیرۀ بلوکی متصل شود، فایلی با همۀ اطلاعاتی که تا آن زمان در زنجیرۀ بلوکی بوجود آمده را دریافت می‌کند و به مجموعه‌ای از قوانین ساده می‌پیوندد که به پروتکل مشهور هستند.

بنا بر یک اصل مهم در زنجیرۀ بلوکی، همواره بعد از یک زمان مشخصی همۀ اطلاعات موجود در شبکه، بسته‌بندی و فشرده و رمزنگاری می‌شوند. این بستۀ اطلاعاتی که بلاک (block) نامیده می‌شود، به جمع دیگر بلاکها می‌پیوندد و به این ترتیب پس از مدتی زنجیره‌ای از بلاکها یا Blockchain» تشکیل می‌شود.

این بلاکهای بسته‌بندی شده» همچنان برای استفاده در دسترس کاربران هستند اما هرگز قابل حذف یا تغییر نیستند. تغییر داده‌ها در بلاکهای زنجیر شده به یکدیگر از لحاظ فنی غیرممکن است و تنها یک راه برای حذف آنها وجود دارد: اینکه کل زنجیره را حذف کنیم.

هر کامپیوتری که به این زنجیره متصل باشد، این توانایی را دارد که کل ساختار زنجیرۀ بلوکی و محتوای آنها را دوباره ایجاد کند. بر اساس قوانین زنجیره بلوکی، این کار بطور خودکار هم انجام می‌شود.

چرا زنجیرۀ بلوکی یک انقلاب است؟ این سیستم چه قدرتی دارد؟

فابیو آلوز مورا: برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به ساختار جوامع امروزی بیندازیم و به اینترنت و ساختار غیرمتمرکز آن که بر چند گره مبتنی است، بنگریم. هرکسی که گره‌ها را کنترل کند، بر کل اینترنت کنترل دارد و می‌توان گفت کسی که اینترنت را کنترل کند، جهان را کنترل می‌کند.

تنها با کنترل چند گره می‌توان به سانسور اطلاعات در کل یک کشور یا منطقه پرداخت و این همان کاری است که برخی کشورها با فیسبوک، واتس‌اپ یا تلگرام می‌کنند.
می‌توان با کنترل گره‌ها یک کشور را تحریم مالی و اقتصادی کرد؛ چیزی که برای ایران اتفاق افتاد و تا چند سال ارتباط این کشور با سیستم مالی جهانی قطع شد و به این ترتیب نمی‌شد با کارتهای اعتباری بین‌المللی از دستگاههای خودپرداز ایران پول دریافت کرد.
با کنترل برخی گره‌ها همچنین می‌توان به بازیابی یا دستکاری اطلاعات، بازتولید و توزیع گسترده اطلاعات حتی اطلاعات دروغین پرداخت.

امروزه در سراسر جهان، بیش از پول واقعی این پول دیجیتال است که در گردش است. بیش از ۹۲ درصد پول موجود در جهان، دیجیتال است. این پولی نیست که توسط دولت خلق شده باشد بلکه پولی است که توسط بانکهای خصوصی و اقتصادی خلق شده و تنها در اینترنت وجود دارد.

علاوه بر این، پورتال‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی فعال در بستر اینترنت نیز به مهمترین فضا برای تبلیغات ی و تاثیرگذاری بر مردم تبدیل شده‌اند. بنابراین ساختار اینترنت نقش مهمی در شکل دادن به وضعیت کنونی حاکم بر جهان داشته است.

زنجیرۀ بلوکی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد زیرا با توجه به ساختار آن و نبود گره‌های متمرکز کننده، بطور بالقوه هیچ مقامی توانایی کنترل زنجیره بلوکی یا به حالت تعلیق درآوردن آن را ندارد و این کار غیرممکن است. یادمان باشد که پس از آنکه یکبار زنجیرۀ بلوکی شکل گرفت و آغاز به کار کرد، دیگر نمی‌توان آن را متوقف کرد.

معماری غیرمتمرکز زنجیرۀ بلوکی، توان محاسباتی شگفت‌انگیزی نیز به این سیستم در مقایسه با کامپیوتر داده است. به عنوان مثال، بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۳ میلادی در مجلۀ اقتصادی فوربس» آمریکا منتشر شد، قدرت محاسباتی جهانی بیت کوین در زنجیرۀ بلوکی ۲۵۶ بار بیشتر از قدرت محاسباتی آن در ۵۰۰ سوپرکامپیوتر برتر جهان است.

البته این مقاله در سال ۲۰۱۳ میلادی نوشته شده است درحالی که تخمین زده می‌شود امروزه قدرت محاسباتی جهانی زنجیرۀ بلوکی بیش از ۸۰۰ بار بیش از کل سیستم گوگل باشد.

با زنجیرۀ بلوکی چه تغییراتی می‌توان بوجود آورد؟

فابیو آلوز مورا: برای درک تاثیر بالقوۀ زنجیرۀ بلوکی بر جامعه و اینکه چرا افرادی که بر بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتالی تاثیر گذار هستند از زنجیرۀ بلوکی انتقاد می‌کنند، مثالی ساده می‌زنیم.

فرض کنید که من یک فروشگاه الکترونیک دارم و پرداختها با بیت کوین را نیز می‌پذیرم. سپس مقامات قانونی را تصویب می‌کنند که می‌گوید داد و ستد با بیت کوین در کشور من ممنوع است. با وجود این ممنوعیت، من باز هم به کمک زنجیرۀ بلوکی می‌توانم به داد و ستد با بیت کوین ادامه دهم زیرا مقامات هیچ قدرتی برای کنترل یا مسدود کردن زنجیرۀ بلوکی ندارند.

در این حالت اگر من بیت کوین‌های خودم را به ارزهای سنتی مانند دلار و یورو نفروشم، آنگاه هیچ راهی برای دولت برای آگاهی از این دارایی‌ها باقی نمی‌ماند و اگر فروشگاههای اطرافم مانند نانوایی، داروخانه و پزشک خانوادگی نیز حاضر به پذیرش بیت کوین به جای پول سنتی شوند، آنگاه من می‌توانم بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگیم را از این مسیر پرداخت کنم و به این ترتیب هرچه استفاده از این پول دیجیتالی میان مردم بیشتر شود، نیاز آنها به پول‌های سنتی کمتر خواهد شد.

استفادۀ کمتر از پول‌های سنتی، به معنای درآمدزایی کمتر برای دولت و بانکهاست. مردم بسیاری در سراسر جهان از حکومتهای کشورشان و سیستم‌های سنتی پرداخت مالیات و فساد دولتی که در پی تسلط دولت بر منابع مالی کشور بوجود می‌آید ناراضی هستند و بیت کوین در زنجیرۀ بلوکی این مشکل آنها را برطرف می‌کند.

فناوری زنجیرۀ بلوکی چه اپلیکیشن‌هایی را شامل می‌شود؟

فابیو آلوز مورا: این فناوری به برنامه‌های کاربردی متعددی مجهز است که به کمک آنها می‌توان به صدور اسناد، استفاده از ارزهای دیجیتالی، رهگیری محصولات و کالاها، رای گیری، مدیریت پروژه، ارائه خدمات مالی، مدیریت ارتباط با مشتری و غیره پرداخت.

به عنوان مثال در زنجیرۀ بلوکی یک اپلیکیشن حمل و نقل شبیه اوبر» به نام Arcade City» وجود دارد؛ با این تفاوت که دیگر شرکتی مانند اوبر پشت ماجرا قرار ندارد و در روش جدید، زنجیرۀ بلوکی درخواستهای خودرو را دریافت می‌کند و آنها را به نزدیکترین رانندگانی که در اپلیکیشن ثبت نام کرده‌اند می‌فرستند. برای پرداخت کرایه نیز به همین شیوه عمل می‌کند.
با این اپلیکیشن دیگر هیچ شرکتی برای این نوع خدمات از مسافر یا از راننده هزینه بیشتری دریافت نمی‌کند؛ هزینه‌ای که در برخی از کشورها گاه بیش از ۲۵ درصد از مبلغ کرایه را تشکیل می‌دهد. بنابراین درنهایت پول کمتری از مسافر دریافت شده و پول بیشتری به راننده می‌رسد.

از دیگر اپلیکیشن‌های زنجیرۀ بلوکی می‌توان به Ehab» اشاره کرد؛ پلتفرمی که به هر کاربر اجازه می‌دهد پول لازم برای ساخت خانۀ خود را با توزیع ژتون‌هایی میان علاقمندانی از سراسر جهان و با سرمایۀ آنها تامین کند. کاربر با فروش ژتون‌ها پول لازم را از سرمایه گذاران مختلف دریافت می‌کند و به این ترتیب خانه‌اش را با پولی می‌سازد که در مقایسه با پولی که به عنوان وام از بانک دریافت می‌کرد، بهرۀ کمتری به آن تعلق می‌گیرد. درنهایت نیز پول سرمایه گذاران را به صاحبان ژتون‌ها بر می‌گرداند.

توماش لیوک:

زنجیرۀ بلوکی اولین بار در بخش‌های مالی و برای بهره برداری از ارزهای دیجیتالی مورد استفاده قرار گرفت. واضح است که صنایع بسیاری می‌توانند از این فناوری برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. در هر سیستم مالی که در آن مشارکت کننده زیادی وجود دارد، زنجیرۀ بلوکی می‌تواند راه بیطرفی برای مستندسازی معاملات باشد. به عنوان مثال به کمک OriginTrail» مصرف کنندگان می‌توانند ماستی را که در فروشگاه می‌خرند اسکن کنند و دریابند که شیر لازم برای تهیۀ آن از کدام مزرعه خریده شده و این محصول تا رسیدن به دست مشتری چه مراحلی را طی کرده است. به کمک زنجیرۀ بلوکی تبادل داده‌ها میان شرکاء، همچنین ایمنی غذایی، حفاظت از نام تجاری، مبارزه با محصولات تقلبی و مدیریت موثر زنجیرۀ تامین آسان‌تر است.»

تقلب در ارزهای دیجیتالی

فابیو آلوز مورا: علت تقلبهایی که گاه در بخش ارزهای دیجیتالی دیده می‌شود این است که تبادل این ارزها در حال حاضر در زنجیرۀ بلوکی انجام نمی‌شود بلکه به سادگی در سایتهایی انجام می‌شود که مردم پول نقدشان را در آنجا به ارزهای دیجیتالی تبدیل می‌کنند و یا به داد و ستد با ارزهای مختلف دیجیتالی می‌پردازند. بنابراین آنها همچنان در محیطی قرار دارند که در قبال حملات هکرها آسیب‌پذیرند. به همین دلیل است که همواره به این افراد پیشنهاد می‌شود که یک کیف پول ارزمجازی امن و رمزنگاری شده (physical cyber-wallet) داشته باشند؛ چیزی که بتواند دارایی آنها را ایمن و جدا از اینترنت نگه دارد. به آنها همچنین توصیه می‌شود که تنها در زمانی به اینترنت وصل شوند که قصد خرید یا فروش ارز دیجیتالی دارند تا به این ترتیب با خطرات غیرضروری کمتری مواجه شوند.

آیا زنجیرۀ بلوکی به جنایتکاران و تروریستها کمک می‌کند؟

فابیو آلوز مورا: پس از ایجاد اینترنت، برای اولین بار در تاریخ مجموعه‌ای از فعالیتهای جنایی در این شبکه ظهور کرد. برخی شروع به فروش مواد مخدر کردند و برخی از این فرصت برای فروش اسلحه استفاده کردند و برخی از این راه به قاچاق انسان پرداختند. همچنین از اینترنت به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده شد؛ چیزی که بدون وجود اینترنت ممکن نبود.

با پدید آمدن زنجیرۀ بلوکی نیز بار دیگر موجی از ابتکارات جنایی ظهور کرد. اما در واقع هیچ شاهد آماری دربارۀ افزایش فعالیتهای مجرمانه به دلیل پدید آمدن زنجیرۀ بلوکی و یا رواج استفاده از ارزهای دیجیتالی وجود ندارد.

هنگامیکه یک فناوری نوین ظهور می‌کند، معمولا متخلفانی که در دیگر حوزه‌ها تحت فشار هستند به سرعت به فناوری جدید روی می‌آورند تا کسب و کارشان را به کمک این فرصت جدید توسعه دهند. با این حال، وجود این متخلفان به تدریج باعث تقویت امنیت این شبکه‌ها نیز شده است.

توماش لیوک:

این اتهامات احتمالا از روزهای اولی که بیت کوین معرفی شد نیز وجود داشته است؛ اما ما امروز از این مرحله فراتر رفته‌ایم. فناوری زنجیرۀ بلوکی در حال حاضر در بیش از ۵۰۰ شرکت برتر بین‌المللی و بانک مرکزی در سراسر جهان استفاده و فعالانه بررسی می‌شود. برای موفقیت در معاملات باید بر دو مانع غلبه کرد: داده‌های نادرست و کاربران بد. زنجیرۀ بلوکی معاملاتی غیرقابل تغییر را بوجود می‌آورد؛ معاملاتی که داده‌های آنها بطور نامحدود در بلاکها ذخیره می‌شوند و این کار مشکل داده‌های نادرست را برطرف می‌کند. اما مشکل کاربران بد را هرگز نمی‌توان بطور کامل برطرف کرد؛ با این وجود غیرقابل تغییر بودن و ردیابی تراکنش‌ها، بازیگران مخرب را از استفاده از زنجیره بلوکی برحذر می‌دارد و می‌تواند این اطمینان را بوجود آورد که استفاده از این فناوری برای فعالیتهای جعلی به حداقل برسد. بطور خلاصه اگر شما بدجنس» باشید ترجیح می‌دهید تا جای امکان از معاملات تغییرناپذیر دور باشید.»

فابیو آلوز مورا: برای جلوگیری از فریب خوردن، باید همان کاری را کرد که در شرایط عادی انجام می‌دهیم. اگر می‌خواهید حسابی را در یک بانک آنلاین باز کنید، باید با دقت به بررسی سایت بانک بپردازید و احتمالا اطلاعاتی در این باره کسب کنید که صاحبان بانک چه کسانی هستند. همانطور که وقتی قصد خرید میوه‌ای عجیب را برای اولین بار در فروشگاهی دارید، اگر ندانید که چگونه باید بهترین آنها را انتخاب کنید، از کسی درخواست کمک و راهنمایی می‌کنید یا در گوگل به دنبال اطلاعاتی در این باره می‌گردید. برای استفاده از زنجیرۀ بلوکی و خرید ارزهای دیجیتالی نیز همین شیوه را باید اجرا کرد.


صنعت مخابرات برای برداشتن گامی بزرگ به‌ جلو آماده است. با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات داده، انتظار می‌رود بازار مخابرات و ارتباطات همچنان گسترش یابد. ارتباطات امن‌تر و سریع‌تر، اینترنت اشیاء و ذخیره سازی داده‌ها در موفقیت شرکت‌های تجاری در این حوزه و زندگی روزمره کاربران نقش اساسی دارد.

هوش مصنوعی دیگر در حد حرف نیست»

استانداردها و عملکردهای مربوط به صنایع مخابرات و ارتباطات قرار است طی چند سال آینده بهبود یایند. ظهورنسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه فرصتهای جدیدی را برای تحولات این حوزه فراهم کرده است. اما با وجود پیچیدگی‌های مربوط فناوری‌های نوین ارتباطی نیاز به امنیت بیشتر وجود دارد.

از نظر ونسا باربه، یکی از مسئولان نمایشگاه افزایش ظرفیت اروپا» هوش مصنوعی در این زمینه نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. وی می‌گوید: تلاش می‌کنیم بفهمیم بازار به کدام سو پیش می‌رود. از نظر ما هوش مصنوعی در حد حرف نیست. به زودی در صحنه ظاهر می شود. هم اکنون در حوزه چند صنعت مختلف به خصوص در حوزه امور پولی و مالی کاربرد عملی و تجاری پیدا کرده است.»

جوزپه والنتینو، نائب رئیس شرکت چند ملیتی موسوم به اسپارکل»‌ Sparkle که یکی از پیشگامان خدمات مخابراتی در جهان است، در این باره می‌گوید:‌ تکامل فناوری و پدید آمدن امکاناتی مثل نسل پنجم شبکه تلفن همراه و اینترنت اشیا نیاز به ابزارهای هوشمند را از نظر عملکرد شبکه بیشتر و مهم‌تر می‌کند. چون روز به روز از ماشین‌های پیچیده‌تری استفاده خواهیم کرد. بنابراین همچنان زیرساخت‌های بزرگی مثل مراکز بزرگ داده‌ها که بیشتر پردازش اطلاعات در آنها صورت می‌گیرد سر جایشان خواهند ماند، اما نیاز به ابزارهای هوشمندی خواهیم داشت که از این زیرساخت دور و در نزدیکی حاشیه‌های شبکه هستند.»

نسل پنجم شبکه‌های سیار به فیبر نوری متکی است. به این معنی است سرعتش ۱۰ برابر نسل قبلی است و داده‌های بیشتری را در زمان کوتاه‌تری منتقل می‌کند. با این حال مدیریت چنین ایستم پیچیده‌ای نیاز به توان محاسباتی بالاتر و ظرفیت بیشتری برای ذخیره‌کردن داده‌ها دارد.

فناوری زنجیره بلوکی که اغلب به صورت ابزاری برای تراکنش‌های مطمئن پولی به کار برده می‌شود و در آغاز برای عملیات مربوط به پول‌های دیجیتال اختراع شد، اکنون کاربردهای بالقوه دیگر مثلا در زمینه‌ حفاظت از داده‌ها پیدا کرده است.

کوین واشون، مدیر شرکت MEF می‌گوید: زنجیره بلوکی نقش مهمی در تعامل بین شرکتها، به‌ویژه برای همکاری و انجام معاملات میان شرکتهای مخابراتی دارد و فناوری جدیدی است که تراکنش را در فضای مخابرات تسهیل می‌کند.»




۱۰ شهر اول جهان در لیست شهرهای هوشمند ۲۰۱۹» با اعلام رتبه‌ هر یک از آنها در حوزه‌های سنجش کیفیت زندگی، معرفی شدند.

یک مدرسه اقتصاد در اسپانیا برای ششمین سال پیاپی، امکانات و خدمات زندگی و ستی شهرهای مختلف دنیا به همراه وضعیت اجتماعی و اقتصادی این شهرها را مورد بررسی کیفی قرار داده و با ملاک عمل قرار دادن ۹۶ شاخص در ۹ حوزه، ۱۰ شهر هوشمند» را از بین آنها شناسایی کرده است. شهر هوشمند جایی است که برای زندگی و کسب و کار، شهر ایده‌آل» تلقی می‌شود. هدف از این رتبه‌بندی، نمایش شهرهای الگو و تشریح تجربه مدیران شهری آنها است تا مسیر اصلاح شکل اداره شهرهای ناکارآمد و نامناسب برای زیست و تبدیل آنها به مناطق زندگی مورد رضایت شهروندان» به شهرداران جهان نشان داده شود.

نتایج این بررسی مشخص می‌کند شهرداران موفق دنیا در زمینه هوشمندسازی شهر» و افزایش رضایت فعالان اقتصادی و ساکنان آن شهر»، توانسته‌اند ۶ مهارت مختص مدیریت شهری را در دوران خدمت خود در شهر به‌کار بگیرند. پرهیز از کپی‌برداری محض از روی کارنامه قبولی سایر شهرداران با پایبندی فکری به طراحی مدل‌های منحصر‌به‌فرد»، پذیرش این واقعیت که یک شهر برتر با همان سبک و سیاق قابل تکرار نیست»، نوآوربودن شهردار»، تقویت ارتباطات عمومی شهرداری»، جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری به‌عنوان بهترین مدل توسعه شهر برای کاهش هزینه‌ها» و همچنین به رسمیت شناختن حق تمام ذی‌نفعان شهر در تصمیم‌گیری و نفع‌بردن از امکانات شهری» مهارت‌های یک مدیر شهر موفق است.

آرمان‌شهرِ دنیای ۲۰۱۹

 مدرسه اقتصاد آی‌ای‌‌اس‌ای (IESE)» دانشگاه ناوارا – دانشگاهی در بارسلونا اسپانیا – ششمین نسخه از گزارش‌های سالانه هوشمندترین شهرها»ی جهان خود را منتشر کرد. در این گزارش که هر ساله تحت عنوان شاخص حرکت شهرهای آی‌ای‌اس‌ای (CIMI)» منتشر می‌شود، ابعاد مختلف زندگی شهری بر مبنای ۹۶ شاخص در ۹ حوزه اصلی سرمایه انسانی»، همبستگی اجتماعی»، اقتصاد»، حکمرانی»، محیط‌زیست»، حمل‌ونقل و جابه‌جایی»، برنامه‌ریزی شهری»، تکنولوژی» و نفوذ بین‌المللی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در گزارش امسال، این ارزیابی‌ها برای ۱۷۴ شهر جهان (۷۹ مورد از آنها پایتخت هستند) از ۸۰ کشور ارائه شده است. به‌علاوه به منظور بررسی روند پیشرفت شهرها در طول زمان و مقایسه بجا از عملکرد، شاخصی ترکیبی از سه سال اخیر محاسبه شده است. در گزارش امسال لندن، نیویورک، آمستردام، پاریس، ریکیاویک، توکیو، سنگاپور، کپنهاگ، برلین و وین شهرهایی هستند که با قرار گرفتن در ۱۰ رده نخست، به‌عنوان هوشمندترین شهرهای جهان معرفی شده‌اند. به ادعای نویسندگان این گزارش، اصلی‌ترین هدف ارائه چنین گزارشی، کمک به برنامه‌ریزان شهری در مسیر پیشرفت، توسعه و هوشمندتر شدن شهرهایشان است و در این رابطه سعی شده است تجارب موفق شهرهای برتر به‌عنوان الگو مورد ارزیابی قرار گیرد.

هوشمندترین شهرها

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل رومه دنیای اقتصاد» در گزارش امسال نسبت به نسخه سال گذشته (۲۰۱۸) تغییرات ملموسی در رتبه‌ها مشاهده می‌شود، که البته شاید ناشی از اضافه شدن برخی شاخص‌‌های جدید باشد. در رتبه‌بندی امسال لندن (پایتخت انگلیس) توانست با پیشی گرفتن از نیویورک (پایتخت اقتصادی آمریکا) در جایگاه نخست بایستد و نیویورک نیز با یک پله نزول در جایگاه دوم ایستاد. آمستردام (پایتخت هلند) اما با جهشی هفت پله‌ای توانست از رده دهم تا رتبه سوم بالا بیاید. پاریس (پایتخت فرانسه) اما با یک پله نزول از رده سوم به چهارم رسیده است. تنها شهری که در میان ۱۰ رتبه برتر جایگاهش نسبت به گزارش سال گذشته تغییر نکرده، ریکیاویک (پایتخت ایسلند) است که در رده پنجم ایستاده است. در این رابطه در گزارش امسال توکیو (پایتخت ژاپن) با دو پله نزول در رده ششم، سنگاپور (شهر و کشور سنگاپور یکی است) با یک پله نزول در رده هفتم، کپنهاگ (پایتخت دانمارک) با پنج پله صعود در رده هشتم، برلین (پایتخت آلمان) با دو پله صعود در رده نهم و در نهایت وین (پایتخت اتریش) با ۹ پله صعود در رده دهم جای گرفته‌اند.

معرفی شهرها به تفکیک هر یک از ۹ حوزه اصلی، دیگر اطلاعات ارائه شده در این گزارش است. در اقتصاد»، شهر نیویورک به لطف تولید ناخالص‌ داخلی بالا و تعداد بالای شرکت‌های تجاری، برای سال‌ها رتبه نخست این حوزه را قبضه کرده است. هر چند وضعیت فعلی شاخص‌های این شهر حکایت از شکست‌ناپذیر بودن آن دارند، اما توکیو پتانسیل آن را دارد که جای این شهر را در رده نخست تصاحب کند و هر ساله به این جایگاه نزدیک‌تر می‌شود. نیویورک، لس‌آنجلس (شهرهایی در آمریکا)، توکیو، سان‌فرانسیسکو (شهری در آمریکا)، واشنگتن(پایتخت ی آمریکا)، دالاس (شهری در آمریکا)، شیکاگو (شهری در آمریکا)، پاریس، بوستون (شهری در آمریکا) و آمستردام به ترتیب ۱۰ شهر برتر جهان در حوزه اقتصاد» هستند (هفت شهر از آمریکا). لندن، بهترین شهر جهان در حوزه سرمایه انسانی» است. لندنی‌ها این جایگاه خود را مدیون تعداد بالای مدارس اقتصاد در سطح جهانی ممتاز خود هستند. این شهر همچنین بیشترین سهم را در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهانی دارد. شمار زیاد مدارس متوسطه (خصوصی و دولتی)، سهم بالای جمعیتی که تحصیلات متوسطه دارند و همچنین مزایای فرهنگی تئاتر‌ها، موزه‌ها و نمایشگاه‌های این شهر از دیگر خصوصیاتی هستند که این شهر را در داشتن سرمایه‌ انسانی ممتاز یاری کرده‌اند. لندن، لس‌آنجلس، نیویورک، بوستون، برلین، پاریس، مسکو(پایتخت روسیه)، واشنگتن، توکیو و شیکاگو به ترتیب ۱۰ شهر برتر جهان در حوزه سرمایه انسانی» هستند (۵ شهر از آمریکا). در حوزه همبستگی اجتماعی»، زوریخ (بزرگ‌ترین شهر سوئیس) بهترین وضعیت را در میان شهرهای جهان دارد. بر اساس شاخص کیفیت زندگی مرسر» این شهر در ۲۰۱۸ بالاترین کیفیت زندگی جهان را داشت. در ۲۰۱۷ نیز این شهر در رده دوم باثبات‌ترین شهرهای جهان قرار داشت. نرخ پایین جرم و جنایت، یکی از بالاترین رتبه‌ها در شاخص خوشبختی، نمره بالا در فضای مناسب برایاشتغال ن، نرخ پایین بیکاری و توزیع به‌نسبت عادلانه درآمد از دیگر ویژگی‌های برجسته‌ این شهر است. زوریخ، برن (پایتخت سوئیس)، تایپه (پایتخت تایوان)، بازل (شهری در سوئیس)، لینز (شهری در اتریش)، ولینگتون (پایتخت نیوزیلند)، کوبک (شهری در کانادا)، ابوظبی (پایتخت امارات)، آیندهون (شهری در هلند) و هلسینکی (پایتخت فنلاند) به ترتیب ۱۰شهر برتر در حوزه همبستگی اجتماعی» هستند. در میان ۱۰ شهر برتر این حوزه ۶ شهر اروپایی که سه مورد از آنها از سوئیس هستند.

در حوزه محیط‌زیست»، همانند سال گذشته ریکیاویک (پایتخت ایسلند)، به‌عنوان پاک‌ترین شهر جهان در رده نخست ایستاده است. این شهر به همراه ولینگتون کمترین میزان انتشار ذرات آلاینده ۵/۲ و ۱۰ میکرون را در جهان دارند. پایتخت ایسلند همچنین به خاطر منابع آبی تجدیدپذیر ممتاز خود شناخته شده است. در گزارش امسال آسونسیون (پایتخت پاراگوئه)، به لطف انتشار پایینگاز دی‌اکسید کربن، در میان ۱۰ شهر برتر این حوزه جای گرفته است. ریکیاویک، ولینگتون، کپنهاگ، مونته‌ویدئو (پایتخت اروگوئه)، استکهلم (پایتخت سوئد)، توکیو، آکلند (شهری در نیوزیلند)، اسلو (پایتخت نروژ)، آسونسیون و سنگاپور به ترتیب ۱۰ شهر برتر جهان در حوزه محیط‌زیست» هستند.

یک سال دیگر برن سوئیس به لطف عملکرد مطلوب در شاخص ادراک فساد، حجم بالای ذخایر سرانه و تعداد بالای سفارت‌خانه‌ها بهترین شهر جهان در حوزه حکمرانی» لقب گرفت. برن، ژنو (شهری در سوئیس)، تایپه، ملبورن (شهری دراسترالیا)، لس‌آنجلس، برلین، لندن، هلسینکی، زوریخ و سن‌دیگو (شهری در آمریکا) به ترتیب شهرهای برتر جهان در حوزه حکمرانی» هستند. در میان ۱۰ شهر برتر این حوزه، ۶ مورد از غرب اروپا هستند. در حوزه برنامه‌ریزی شهری» تورنتو (شهری در کانادا) بهترین شهر جهان است. این شهر به خاطر دارا بودن ویژگی‌هایی همچون زیرساخت‌های پیشرفته، تعداد بالای آسمانخراش‌ها و دسترسی مطلوب شهروندان به سیستم آب‌وفاضلاب مناسب شناخته شده است. تورنتو، نیویورک، ونکوور (شهری در کانادا)، کی‌یِف (پایتخت اوکراین)، شیکاگو، اُتاوا (پایتخت کانادا)، مونترال (شهری در کانادا)، هنگ‌کنگ، لندن و واشنگتن به ترتیب ۱۰ شهر برتر جهانی در حوزه برنامه‌ریزی شهری» هستند. در میان ۱۰ شهر برتر این حوزه، هفت شهر در آمریکای شمالی واقع هستند.

لندن در حوزه نفوذ بین‌المللی» در میان شهرهای جهانی پیشتازی می‌کند. تعداد بالای مسافران هوایی که با مسیرهای هوایی گسترده این شهر سازگاری دارد، تعداد زیاد هتل‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی که در این شهر برگزار می‌شود از مهم‌ترین علل جایگاه این شهر است. آمستردام، دیگر شهر اروپایی است که در رده دوم برترین‌های حوزه جای دارد و همانند پایتخت انگلیس، از تعداد بالای مسافران هوایی و کنفرانس‌های بین‌المللی متعدد بهره می‌برد. جایگاه سوم این رتبه‌بندی نیز متعلق به پاریس است که حجم بالایی از عکس‌های این شهر در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌شود و از تعداد زیاد هتل‌ بهره می‌برد. در میان ۱۰ شهر برتر این حوزه ۵ شهر اروپایی هستند. لندن، آمستردام، پاریس، سنگاپور، برلین، ملبورن، وین، نیویورک، میامی (شهری در آمریکا) و سیدنی (بزرگ‌ترین شهر استرالیا) به ترتیب ۱۰ شهر نخست در حوزه نفوذ بین‌المللی» هستند.

سنگاپور پیشرفته‌ترین شهر جهان در حوزه تکنولوژی» است. در این شهر همه چیز با تکنولوژی مرتبط است. داشتن بالاترین سرعت اینترنت جهان، آمار ۱۰۰ درصدی داشتن تلفن همراه شهروندان، میانگین سه تلفن همراه برای هر شهروند، رتبه نخست در شاخص فرهنگ نوآوری جهانی و تعداد بی‌شمار نقاط اتصال به اینترنت، سنگاپور را از لحاظ تکنولوژیکی در میان شهرهای جهان متمایز کرده است. رتبه دوم این حوزه نیز در تصاحب دیگر شهر آسیایی، هنگ‌کنگ چین است، که بالاترین نمره شاخص وب و بالاترین سرانه تلفن‌ همراه را در جهان دارد. سنگاپور، هنگ‌کنگ، سان‌فرانسیسکو، ریکیاویک، دبی، سئول (پایتخت کره‌جنوبی)، آمستردام، لندن، آیندهون و کپنهاگ به ترتیب ۱۰ شهر برتر جهان در حوزه تکنولوژی هستند.  شانگهای چین شهری است که بهترین وضعیت جهان را در حوزه جابه‌جایی و حمل‌ونقل» دارد، جایگاهی که از علل اصلی آن دارا بودن سیستم گسترده مترو است. به‌علاوه این شهر یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دوچرخه‌سواری همگانی را در جهان داراست. شانگهای، پکن (پایتخت چین)، لندن، پاریس، نیویورک، برلین، وین، مونیخ (شهری در آلمان)، مادرید (پایتخت اسپانیا) و تایپه به ترتیب ۱۰ شهر برتر جهان در حوزه جابه‌جایی و حمل‌ونقل» هستند. در میان ۱۰ شهر برتر این حوزه، سه شهر اروپایی و سه شهر آسیایی هستند.

بخش‌ خصوصی» ناجی

امروزه شهرها بیش از هر زمان دیگری نیاز به توسعه فرآیندهای برنامه‌ریزی استراتژیک دارند. تنها در این صورت است که می‌توانند مسیر آینده خود را به سمت نوآوری سوق دهند و ابعاد مختلف جوامع خود را اولویت‌بندی کنند. با توجه به اینکه دو شرکت اقتصادی مسیرهای متفاوتی را به سمت موفقیت طی می‌کنند، شهرها نیز باید با توجه به ظرفیت‌های خود به‌دنبال مدل‌هایی منحصر به فرد برای پیشرفت باشند. در واقع هر یک از شهرهای جهان، منحصر به فرد و غیرقابل تکرار هستند و نیازها و فرصت‌های متفاوت دارند. بنابراین یک شهر برای توسعه و پیشرفت باید برنامه‌ای مختص به خود را طراحی کند، اولویت‌های خود را مشخص کند و برای انطباق با تغییرات به اندازه کافی منعطف باشد. تجربه شهرهای موفق نشان می‌دهد برای بهبود کارآیی و ثبات خدمات، مسوولان شهری (شهرداران) باید نوآوری‌های بیشتر را در دستور کار قرار دهند.آنها همچنین باید ارتباطات را تقویت و از مشارکت کسب‌وکارهای دولتی و خصوصی در پروژه‌های شهری حمایت کنند.  در این رابطه شهرهای هوشمند فرصت‌های شغلی متعددی و احتمال بالایی برای همکاری میان بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌کنند. تمام ذی‌نفعان شهری سهم دارند. بنابراین باید شبکه‌ ایستمی توسعه داده شود که به واسطه آن امکان مشارکت تمام بازیگران شهری فراهم می‌شود: عموم مردم، سازمان‌ها، نهادها، دولت، دانشگاه‌ها، متخصصان و مراکز تحقیقاتی. به عبارتی شبکه‌سازی مزیت‌های مختص به خود را دارد: شناسایی بهتر نیازها و منافع شهری، ایجاد اهداف مشترک و ارتباطات باثبات میان مشارکت‌کنندگان، گسترش‌ فرصت‌های یادگیری، افزایش شفافیت و اجرای بهتر و منعطف‌تر ت‌های عمومی.

با امکان همکاری بلندمدت با دولت، دسترسی به فرصت‌های اقتصادی جدید، فهم بهتر از نیازهای ایستم محلی، رصد شفاف‌ وضعیت بین‌المللی و جذب استعدادها، کسب‌وکارهای خصوصی نیز دیگر بازیگرانی هستند که از سیستم شبکه منتفع می‌شوند. بخش خصوصی به لطف دانش تخصصی و تجاربی که در مدیریت پروژه‌ها دارد، در کنار همکاری با دانشگاه‌ها و سایر نهادها، بهترین گزینه برای توسعه شهرهای هوشمند هستند. این بخش همچنین برای کارآیی مشارکت دولتی-خصوصی تعیین‌کننده است و نتیجه آن صرفه‌جویی‌های قابل‌توجه است. در نهایت نباید فراموش شود عامل انسانی نقشی بنیادی در توسعه شهرها دارد. بدونجامعه مشارکت‌کننده و فعال، هر استراتژی، هرچند هوشمندانه و جامع محکوم به شکست است. فراتر از توسعه‌ اقتصادی و تکنولوژیکی، کلید حرکت شهرهای هوشمند» به ایده‌آل شهر» در دستان شهروندان آن است. این هدفی ارزشمند و صریح است که تمام شهرها باید آن را طلب کنند.

شهرهای الگو

آمستردام: پایتخت هلند، بزرگ‌ترین شهر و مرکز مالی و فرهنگی اصلی این کشور است. مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های مالی، کارآییانرژی و وضعیت فرهنگی، آمستردام را به یکی از قدرت‌های مهم اروپا تبدیل کرده است. حدود ۹۰ درصد از خانوار این شهر مالک دوچرخه هستند، شهری که از سیستم پیشرفته خدمات خودکار برای خدمات عمومی و دوچرخه‌های همگانی بهره می‌برد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا سال ۲۰۲۵ تردد خودروهای دیزلی و بنزینی در این شهر ممنوع خواهد شد، اتفاقی که آمستردام را به تنها شهر اروپایی با آلایندگی صفر تبدیل خواهد کرد. این شهر در رتبه‌بندی هوشمندترین شهرهای جهان، در سطوح جهانی و منطقه‌ای به ترتیب در رتبه‌های ۳ و ۲ جای دارد. به عبارتی این شهر عملکردی فراتر از سطح کل دارد و در حوزه‌های اقتصاد، تکنولوژی، نفوذ بین‌المللی و جابه‌جایی و حمل‌ونقل از پیشگامان است.

بارسلونا: دوم شهر برتر اسپانیا در رتبه‌بندی هوشمندترین شهرهای جهان است که در رده‌بندی کلی در جایگاه 28 ایستاده است. این شهر تقریبا در تمام حوزه‌ها عملکردی مطلوب دارد: در حکمرانی، برنامه‌ریزی شهری، نفوذ بین‌المللی، تکنولوژی و جابه‌جایی و حمل‌ونقلی، نام بارسلونا در 30 رتبه برتر به‌چشم‌ می‌خورد. این شهر به‌خاطر جمعیت بالای طراحان صنعتی، استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند و استفاده از کلان‌داده‌ها برای مدیریت ترافیک شناخته شده است و در میان ۲۵ شهر برتر تکنولوژیکی جهان حضور دارد. مدیران این شهر با اجرای پروژه سی‌موبایل»، در چارچوب سیستم حمل‌ونقل هوشمند مشارکتی، سعی در بهبود آگاهی استفاده از شبکه جاده‌ای دارند. این سیستم مسیریاب در موقعیت‌هایی نظیر نزدیک شدن ماشین‌های امداد (آمبولانس، آتش‌نشانی و.)، قرمز شدن چراغ‌های راهنما و عبور عابرین پیاده هشدار صادر می‌کند. در این‌باره کمیسیون اروپا به‌منظور رسیدگی به چالش‌های حمل‌ونقلی این سیستم را به‌طور آزمایشی در هشت شهر قاره سبز، شامل بارسلونا اجرا کرده است.

لندن: پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر انگلیس است و بزرگ‌ترین منطقه شهری این کشور را داراست. لندن به‌عنوان بهترین شهر جهان در جایگاه اول رتبه‌بندی امسال قرار گرفته است. پایتخت بریتانیا بیش از هر شهر دیگری در جهان میزبان استارت‌آپ‌ها و برنامه‌نویسان است. مدیران این شهر یک پلت‌فرم اطلاعاتی آزاد راه‌اندازی کرده‌اند – تحت عنوان مخزن اطلاعاتی لندن – که هر ماه بیش از ۵۰ هزار شخص حقیقی، شرکت، محقق و توسعه‌دهنده از آن استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل عمومی این شهر یکی از بزرگ‌ترین‌ پروژه‌های ساخت‌وساز اروپا است (پروژه کراس‌ریل)، پروژه‌ای که تا پایان سال جاری میلادی ۱۰خط ریلی جدید به شبکه راه‌آهن این شهر خواهد افزود. تقریبا در تمام حوزه‌ها این شهر موقعیتی برتر دارد: رتبه نخست در حوزه‌های سرمایه انسانی» و نفوذ بین‌المللی» و جزو ۱۰ شهر برتر در حوزه‌های زیر است: جابه‌جایی و حمل‌ونقل، حکمرانی، تکنولوژی و برنامه‌ریزی شهری. بدترین عمکرد این شهر مربوط به حوزه همبستگی اجتماعی است که در رده ۴۵ ایستاده است.

مادرید: پایتخت و پرجمعیت‌ترین و در رتبه‌بندی هوشمندترین شهرهای جهان برترین شهر اسپانیا است. این شهر در حوزه‌های جابه‌جایی و حمل‌ونقل (رده 9) و نفوذ بین‌المللی (رده 17) عملکرد مطلوب دارد. مدیران این شهر تعهد خود را به توسعه شهری باثبات نشان داده‌اند. راه‌اندازی پلت‌فرم مادرید هوشمند» این امکان را فراهم ساخته است تا شهروندان با استفاده از تلفن‌های همراه خود هر مشکل مدیریتی و اشکال در خدمات عمومی را به شورای شهر گزارش دهند. مدیران این شهر همچنین پلت‌فرمی تحت‌عنوان تصمیمات مادرید» راه‌اندازی کرده‌اند که بر مبنای مشارکت شهروندان به دموکراسی مستقیم مدیریت شهری کمک می‌کند.

نیویورک: یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین نواحی شهری در جهان و پس از مکزییتی بالاترین تراکم جمعیتی را در آمریکای‌شمالی دارد. هرچند در رتبه‌بندی امسال این شهر جایگاه نخست را به لندن داده است، اما همچنان در حوزه اقتصاد پیشتازی می‌کند. نیویورک مهم‌ترین مرکز اقتصادی جهان است و بالاترین تولیدناخالص‌داخلی شهری را در جهان داراست. این شهر که لقب سیب بزرگ» به آن داده شده است، خانه بیش از 7 هزار شرکت تکنولوژیکی و به خاطر خدمات تکنولوژیکی یکپارچه شناخته شده است. علاوه بر رتبه نخست اقتصاد»، در حوزه‌های سرمایه‌انسانی (رتبه 3)، برنامه‌ریزی شهری (رتبه 2)، نفوذ بین‌المللی (رتبه 8)، تکنولوژی (رتبه 11)، و جابه‌جایی و حمل‌ونقل (رتبه 5) نیز عملکردی مطلوب دارد.

اسلو: این شهر منطقه اسکاندیناوی در رتبه‌بندی کلی هوشمندترین شهرهای جهان در رده 14، و در حوزه محیط‌زیست در جایگاه هشتم ایستاده است. بین بازه سال‌های 2016 تا 20 این شهر بیشترین پیشرفت را در شاخص هوشمندترین شهرهای جهان داشت، تحولی که البته با توجه به برنامه‌ریزی مدیران شهری برای تبدیل اسلو به شهری هوشمند، سبز، نوآور و فراگیر برای همه، غافل‌گیرکننده نبود. تست اتوبوس‌های الکتریکی، ساخت سایت‌هایی با انتشار آلاینده صفر، بازسازی ساختمان‌های موجود با هدف ارتقای سیستم مدیریت زباله و انرژی سبز از طریق فرآیند بازیافت معدودی از پروژه‌‌های اجرایی در این شهر هستند. تمام خدمات مربوط به شهروندان این شهر دیجیتالی شده یا خواهند شد.

پاریس: پایتخت فرانسه مهم‌ترین مرکز مالی اروپا است، که شعبه اصلی نیمی از غول‌های اقتصادی فرانسه و ۲۰ شرکت‌ از ۱۰۰ شرکت بزرگ دنیا در این شهر قرار دارد. مدیران این شهر که به اصطلاح شهر چراغ‌ها» لقب گرفته تلاش می‌کنند با رونق استفاده از دوچرخه‌، خودروهای الکتریکی و پلت‌فرم اطلاعاتی در دسترس همه حمل‌ونقلی پاک برای شهر به ارمغان آورند.

به‌علاوه تلاش شده است با استفاده از کاربردهای اینترنت اشیاء جریان‌های تردد جمعیت و وسایل‌نقلیه بهینه شود. پروژه گرند پاریس اکسپرس» نیز یکی از بزرگ‌ترین تحولات در سیستم حمل‌ونقلی اروپا محسوب می‌شود، پروژه‌ای که قرار است طی آن شبکه حمل‌ونقلی بازطراحی، و ۴ خط ریلی جدید معادل ۲۰۰ کیلومتر و ۶۸ ایستگاه جدید اضافه، و سیستم مترو به‌طور کامل خودکار شود. پاریس در رتبه‌بندی اصلی هوشمندترین شهرهای جهان در رده چهارم ایستاده است و در حوزه‌های اقتصاد (رده ۸)، سرمایه‌انسانی (رده ۶)، نفوذ بین‌المللی (رده ۳)، تکنولوژی (رده ۱۵)، و حمل‌ونقل و جابه‌جایی (رده ۴) نیز موقعیتی برجسته دارد.

سنگاپور: هر چند در سطح جهانی، هفتمین شهر هوشمند جهان است، اما در منطقه و حوزه تکنولوژی بهترین شهر است. در سنگاپور هر چیزی حول تکنولوژی می‌گردد. دارا بودن شبکه فیبر نوری به گستردگی مساحت شهر، سرانه سه عددی تلفن‌های همراه، بیمارستانی که عمده وظایف آن بر عهده روبات‌ها است، و باغ‌ها و مزارع عمودی که قابلیت تنظیم دما و جمع‌آوری آب‌های باران در آنها ایجاد شده، نمونه‌هایی از ویژگی‌های این شهر است. در واقع مدیران این شهر خود را وقف نوآوری کرده‌اند، و به جای ت، تکنولوژی حرف اول را می‌زند.

07-01

07-02

 

منبع: اقتصادنیوز


شهرهای هوشمند به‌سرعت در حال گسترش هستند. دوبی یکی از شهرهای پیشرو در میان شهرهای هوشمند در سراسر دنیا به‌شمار می‌آید. طبق یک گزارش جهانی درباره شهرهای هوشمند برتر در دنیا، دوبی قبل از سئول، بارسلون و پاریس مقام چهل و پنجم را دارد.

اما این شهر برای تبدیل شدن به یک شهر کاملا هوشمند چه برنامه‌هایی دارد؟‌

کارشناسان معتقدند که شهرهای هوشمند حکم بدنه ذهن‌های هوش مصنوعی را دارند.

بن گورتزل، سرپرست پلتفورم الگوریتم‌های هوش مصنوعی موسوم به SINGULARITYNET در نمایشگاه فناوری اطلاعات دوبی، در این باره می‌گوید:‌ ساخت شهر هوشمند نیاز به تجزیه و تحلیل ترافیک شهری، اطلاعات پزشکی مربوط به شهروندان و شبکه برق هوشمند دارد. باید الگویی از تمام اتفاقاتی را که در شهر می‌افتد، داشته باشید و تمام این جزییات را در یک مجموعه کلی ادغام کنید. در نتیجه شهر مانند بدنه یک هوش مصنوعی است. وقتی تمام این زیرسیستم‌ها به‌یکدیگر متصل شوند، روح یکپارچه یک شهر هوشمند ایجاد می‌شود.»

شبکه برق هوشمند در شهر هوشمند

یکی دیگر از اصول شهر هوشمند، برخورداری از شبکه برق هوشمند است. ایجاد شبکه‌های برق هوشمند یکی از مؤلفه‌های کلیدی استراتژی شرکت آب و برق دبی برای تبدیل امارات متحده عربی به هوشمندترین شهر جهان» است.

برای ساخت شبکه‌های برق هوشمند در دوبی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو هزینه شده است و میزان تلفات برق در شبکه انتقال و توزیع به ۳.۳ دهم درصد رسیده‌است.

هزاران خانوار پنل‌های خورشیدی را در خانه‌های خود نصب کرده‌اند که می‌تواند برق ۱۰۶ مگاوات تولید کند. همه اینها به شبکه ملی برق وصل هستند ومازاد برق تولید شده به دولت فروخته می‌‌شود به این ترتیب هزینه قبض برق مشترکان کاهش می‌یابد.

بن گورتزل درباره شبکه هوشمند برق در دوبی می‌گوید: این فناوری فوق‌العاده خواهد بود. البته باید سیستم‌های کنترل غیرمتمرکز ایجاد کنیم، که در آن تعدادی کارشناس کل سیستم را از خطراتی که ممکن است پیش بیاید، محافظت کنند.»

همزمان با گسترش سریع شهرهای هوشمند این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از داده‌های شخصی شهروندان به‌طور هوشمندانه محافظت کرد؟ جواب این سوال نیاز به مدیریت بیشتر داده‌ها و تصویب منشورهای اخلاقی دارد.


سیستم‌عامل بی‌درنگ ( Real-time operating system) (یا سیستم بی‌درنگ) نوعی سیستم‌عامل است که در آن، زمان، پارامتر کلیدی است. برای مثال در سیستم‌های کنترل فرایند، رایانه‌های بی‌درنگ باید داده‌های فرآیند تولید را جمع‌آوری کرده و به کمک آن ماشین‌های داخل کارخانه را کنترل کنند. خیلی اوقات باید فرجه زمانی (deadline) به‌طور دقیق برآورده شود؛ یعنی باید کارها در لحظات خاصی از زمان انجام گیرد. برای مثال اگر یک خودرو در خط مونتاژ در حال حرکت باشد و ربات جوشکاری (به انگلیسی: Robot welding) خیلی زود و یا خیلی دیر جوش دهد، خودرو خراب خواهد شد.زمانی از یک سیستم بی‌درنگ استفاده می‌شود که لازم باشد عملیات پردازنده یا جریان داده در زمان کاملاً مشخصی انجام شود؛ بنابراین یک سیستم بی‌درنگ اغلب به‌عنوان ابزار کنترلی در یک کاربرد خاص استفاده می‌شود. سیستم‌هایی که آزمایش‌های علمی را کنترل می‌کنند، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، سیستم‌های کنترل صنعتی، و نیز برخی از موتورهای انژکتوری در خودرو، کنترلرهای لوازم خانگی و سیستم‌های جنگ‌افزاری، سیستم‌های بی‌درنگ هستند. این سیستم‌ها برای آنکه به‌درستی کار کنند باید پاسخ درست را در فرجه زمانی از پیش تعیین شده بازگردانند در صورتی که در سیستم‌های اشتراک زمانی مطلوب است (ولی اجباری نیست) که سریع پاسخ دهند.

معرفی شغل پژوهشگر


اگر به انجام کارهای تحقیقاتی، مطالعات گسترده و حضور در محیط های آزمایشگاهی و یا کتابخانه ای علاقه دارید، این شغل مناسب شماست.
پزوهشگر - مسیر ایرانی
البته وظایف و فعالیت های یک پژوهشگر در حوزه های پژوهشی مختلف، متفاوت است. مثلا یک پژوهشگر در حوزه علوم انسانی عمدتا در کتابخانه ها و در بین کتاب ها به دنبال پاسخ سوالات خود است و یک پژوهشگر حوزه مهندسی ممکن است در آزمایشگاه یا محیط واقعی با استفاده از ابزارهای مختلف اندازه گیری و سنجش برای سوالات تحقیق خود به دنبال جواب باشد.

شما به عنوان یک پژوهشگر ممکن است به صورت فردی یا گروهی کار کنید. همچنین با توجه به زمان درنظر گرفته شده برای اتمام  پروژه پژوهشی، ممکن است به صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت نمایید.

از آنجا که پژوهش ها از یک نگاه به بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند، اگر شما در پژوهش های بنیادی شرکت داشته باشید، معمولا به دنبال گسترش مرزهای علم و دانش هستید و عمدتا از تکنیک های آزمایشگاهی و نظری برای اثبات فرضیه های خود استفاده می کنید. ولی در صورتی که پژوهش شما از نوع کاربردی باشد، معمولا با استفاده از روش های مختلف جمع آوری اطلاعات به دنبال پاسخ به سوالاتی می باشید که دستیابی به آنها بیشتر جنبه کاربردی دارد و رفع کننده مشکلات و چالش های روز جامعه است.

نتایج کار شما به عنوان پژوهشگر معمولا به صورت مقاله علمی در نشریات تخصصی داخلی و بین المللی منتشر می گردد و در صورتی که تحقیقات شما به سفارش یک شخص یا شرکت صورت گرفته باشد، در قالب یک گزارش جامع و تفصیلی در اختیار آنان قرار می گیرد.

 

مراحل کار یک پژوهشگر

معمولا در گام اول، همه پژوهش ها با یک یا چند پرسش آغاز می شوند. این پرسش ها می تواند برای هر فرد، شرکت یا سازمانی ایجاد شود. به عنوان مثال هیئت مدیره یک شرکت تولیدی لوازم خانگی با این پرسش روبرو می شود که علی رغم افزایش کیفیت محصولاتش در یک سال گذشته، چرا فروش محصولات آنها کاهش یافته است؟ یا اینکه مدیران یک سازمان دولتی در راستای ارتقای سلامت اداری کارکنان با این پرسش روبرو می شوند که بهترین روش علمی و عملی برای انجام این کار چیست؟ و یا اینکه مدیر یک پژوهشکده تحقیقاتی در زمینه پزشکی تصمیم می گیرد برای دستیابی به اهداف پژوهشی مدنظر خود چندین پروژه تحقیقاتی تعریف کرده و با جمع بندی نتایج حاصل از آنها به اهداف پژوهشی تعریف شده دست یابد.

در گام دوم، پژوهشگری که انجام تمام یا بخشی از تحقیقات به وی سپرده شده است، به جستجو در منابع علمی در زمینه موضوع مورد نظر خود می پردازد و با بررسی دقیق آن ها به تصویر روشن تری از آن موضوع دست می یابد، تصویری که مبتنی بر گزارش های منتشر شده سایر پژوهشگران در آن حوزه است. به این مرحله"مرور پیشینه پژوهش" می گویند.

در مرحله سوم، پژوهشگر یا تیم پژوهشی به گردآوری اطلاعات و داده هایی می پردازد که می تواند در آینده مبنای تحلیل ها و تفسیرهایی قرار گیرد که در نهایت به یافتن پاسخ پرسش های اولیه منجر شود. این بخش از پژوهش که به مرحله گردآوری اطلاعات و داده معروف است، می تواند به شکل های کاملا مختلفی انجام شود. مثلا در پژوهش های معمول در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی مانند روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی از ابزارهایی مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود. در علوم تجربی پژوهشگران در این مرحله به انجام آزمایش های مختلفی می پردازند و تاثیر عوامل مشخصی را در زمینه کار خود مورد سنجش و آزمون دقیق قرار می دهند.

در مرحله چهارم، داده های گردآوری شده به روش هایی مختلف آماری سازماندهی و خلاصه می شوند. این سازماندهی و خلاصه سازی به نحوی صورت می پذیرد که امکان توصیف و مقایسه نتایج حاصل شده برای پژوهشگر فراهم می شود. ترسیم نمودارها و جدول های مختلف از روش های معمول سازماندهی و خلاصه سازی داده ها به شمار می آید.

در مرحله پنجم، پژوهشگر می تواند بر اساس تحلیل یافته های مراحل قبل به تفسیر روشنی از موضوع پژوهش پرداخته و پاسخی برای پرسش های اولیه خویش بیابد.

در آخرین گام، نتایج پژوهش انجام شده در اختیار ذینفعان قرار می گیرد و یا اینکه به یکی از روش های معمول به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر می شود. ذینفعان پژوهش ممکن است شرکت یا سازمان های سفارش دهنده پژوهش باشند و یا اینکه خود پژوهشگر(ان) از نتایج بدست آمده برای دستیابی به اهدافش استفاده نماید.
 

وظایف پژوهشگر

  • پژوهشگر - مسیر ایرانیبررسی و مطالعه آخرین اخبار و مقالات علمی و تحلیلی در حوزه تخصصی خود به منظور آگاهی از جدیدترین تغییرات و تحولات علمی و آموزشی در آن زمینه
  • تهیه و تدوین پروپوزال (پروپوزال یا پیشنهاد پژوهش یک سند علمی و شناخته شده است که شامل اطلاعات از جمله بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیه ها و سوالات پژوهش، روش انجام و همچنین جامعه مورد مطالعه می باشد و برای انجام بسیاری از پژوهش ها تهیه می گردد)

  • انجام مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی به منظور گردآوری منابع مختلف اطلاعاتی مرتبط با موضوع مورد تحقیق (پژوهشگران در تمامی زمینه ها معمولا نیازمند انجام این کار می باشند)

  • انجام تحقیقات میدانی با استفاده از ابزارهایی همچون پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر (استفاده از این روش معمولا در تحقیقات حوزه علوم انسانی صورت می گیرد)

  • انجام تحقیقات آزمایشگاهی با استفاده از ابزارهای سنجش و اندازه گیری تخصصی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر که بر اساس فرضیه ها و سوالات تحقیق می باشد (استفاده از این روش معمولا در تحقیقات حوزه علوم پایه، پزشکی و فنی و مهندسی کاربرد دارد)

  • استفاده از نرم افزارهای آماری به منظور ثبت و پردازش اطلاعات بدست آمده از مراحل قبل و اخذ گزارش ها و نتایج مورد نظر به منظور تحلیل آنها

  • جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات و مستند کردن آنها در چارچوب یک گزارش علمی و یا مقاله (نوع جمع بندی نتایج پژوهش و نحوه ارائه آن بستگی به این دارد که پژوهش به چه منظور و برای چه کسانی انجام شده است. در صورتی که تحقیقات انجام شده با رویکرد دانشگاهی و علمی باشد، معمولا به صورت مقاله، مطابق با رویه های معمول مقاله نویسی، نگارش و برای چاپ و انتشار در اختیار نشریات تخصصی داخلی و یا بین المللی قرار می گیرد. اما اگر بنابر سفارش یک شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد، به صورت یک گزارش تحویل کارفرما می گردد.)  


دانش، مهارت و تحصیلات مورد نیاز

یک پژوهشگر معمولا در زمینه تخصصی خود دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتری می باشد. به عنوان مثال برای اینکه شما بتوانید در زمینه بهبود فرایندهای سازمانی تحقیق کنید، باید در یکی از رشته های مرتبط مثل مدیریت دارای تحصیلات دانشگاهی باشید. به همین ترتیب تحقیقات در حوزه های پزشکی، علوم پایه و فنی و مهندسی نیازمند گذراندن دوره های دانشگاهی مرتبط و دارا بودن مدارک دانشگاهی معتبر می باشد.

البته گاهی اوقات یک پژوهشگر به دلیل علاقه مندی فراوان و انجام مطالعات و بررسی های گسترده دارای تجارب ارزشمند تخصصی در حوزه ای خاص می باشد اما به منظور کار کردن با یک گروه تحقیقاتی یا در یک فضای علمی و پژوهشی و جلب اعتماد سایرین برای گرفتن پروژه های تحقیقاتی، نیازمند اخذ مدارک معتبر دانشگاهی در زمینه مورد علاقه خود می باشد.

البته در کنار مدرک تحصیلی، شما به عنوان یک پژوهشگر باید حس کنجکاوی و خلاقیت زیاد همراه با ذهنی پرسشگر داشته باشید و به جزئیات حساس باشید و برای دستیابی به پاسخ پرسش های خود از تمامی ابزارها و منابع اطلاعاتی استفاده نمایید.
 

فرصت های شغلی و بازار کار پژوهشگران

پژوهشگر -  مسیر ایرانی

در ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان، تحقیق و پژوهش به عنوان یک شغل مجزا کمتر شناخته می شود. در صورتی که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته نه تنها پژوهشگران به صورت مستقل، شاغل محسوب می شوند بلکه این شغل از اهمیت و ارزش بالایی در جامعه نیز برخوردار است و پژوهشگران از درآمد مناسبی نسبت به میانگین مشاغل برخوردارند.

در ایران بسیاری از فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه ها و با حضور اساتید دانشگاه و دانشجویان انجام می گردد و عمدتا در راستای انجام کار پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. البته تعداد کمی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه به سفارش شرکت ها و سازمان ها می باشد و نتایج حاصل از آنها در قالب گزارش های مختلف به این کارفرماها ارائه می شود.

با این حال شما به عنوان یک پژوهشگر می توانید در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استخدام شوید و یا اینکه به صورت پاره وقت با آنها همکاری نمایید.

جهاد دانشگاهی، پژوهشکده بیمه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، پژوهشکده پولی و بانکی، پژوهشکده اقتصاد، مرکز تحقیقات سرطان، پژوهشگاه فضای مجازی، پژوهشکده رویان و پژوهشکده علوم شناختی برخی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشور می باشند که هر یک در حوزه تخصصی مشخصی فعالیت می نمایند.

همچنین برخی از سازمان های دولتی نیز دارای واحدهای تحقیق و توسعه می باشند که این واحدها در راستای اهداف سازمان و نیاز اطلاعاتی مدیران آن، اقدام به تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی مختلف می نمایند. شما به عنوان پژوهشگر بعد از استخدام در سازمان مربوطه می توانید در این واحدها فعالیت کنید.

همچنین برخی از چهرهای علمی و آموزشی شناخته شده که عمدتا از میان اساتید دانشگاه می باشند، به صورت مستقل با افراد حقیقی و حقوقی مختلف نسبت به انعقاد قراردادهای پژوهشی اقدام می کنند و پس از گرفتن کار، آن را با همکاری دانشجویان خود و سایر اساتید به انجام می رسانند.   

 
میزان درآمد پژوهشگر

شما به عنوان یک پژوهشگر ممکن است عضو هیأت علمی دانشگاه باشید که در این صورت متناسب با حقوق و مزایای یک هیئت علمی درآمد خواهید داشت.

در صورتی که شما در واحد تحقیقات یک سازمان دولتی مشغول به کار باشید، طبق مقررات بر اساس قانون خدمات کشوری که به صورت یکپارچه در دستگاه های دولتی اجرا می شود، حقوق و مزایا دریافت خواهید کرد.

اگر شما به عنوان پژوهشگر در یکی از مراکز تحقیقاتی و یا پژوهشکده ها کار کنید، بر اساس دستورالعمل ها و قوانین داخلی آنجا حقوق دریافت می کنید. البته بسیاری از مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های مذکور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زیرنظر سازمان های دولتی اداره می شوند، لذا نحوه پرداخت های حقوق و دستمزد در آنها تا اندازه ای تابع قوانین دولتی است.


در جدیدترین پژوهش صورت گرفته توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد پژوهشگر در گروههای شغلی مختلف استخراج شده است.

مطابق با این تحقیق حقوق پژوهشگر که در حوزه های مختلف مشغول بکار است، در شرکتهای کوچک به طور متوسط بین 900000 تومان تا 4000000 تومان و در شرکتهای بزرگ به طور متوسط بین 1000000 تومان تا 5500000 تومان می باشد.

البته توجه داشته باشید که این تفاوت درآمدها به میزان سابقه کاری، تجربه و تخصص افراد، حوزه های مختلف کاری، نوع شرکت، شهر محل کار و بستگی دارد.

تحقیق بالا روی شاغلانی که در استخدام شرکت یا سازمانی (اعم از دولتی یا خصوصی) می باشند، صورت گرفته است. در مورد افرادی که کارآفرین هستند و کار مستقلی در حوزه تخصصی شان، راه اندازی کرده اند، شرایط متفاوت است و آنها با توجه به میزان فعالیت، تخصص، تلاش و پشتکارشان، درآمدهای متفاوتی دارند.


شخصیت های مناسب این شغل

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و . برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI : (برای مشاهده کامل هرتیپ شخصیتی روی آن کلیک کنید)

INFP  این تیپ شخصیتی دوست دارد به دیگران کمک کند در زندگی شان به رشد، دانش و فراست بیشتری دست پیدا کند. او از فرآیند یادگیری لذت می برد و به دنبال معانی عمیق تر می گردد.

INTP این تیپ شخصیتی دوست دارد مسایل پیچیده را تحلیل و حل کند. او به مشاغل چالشی که نیاز به اندیشه زیاد و روش های مبتکرانه دارد، علاقه مند است.

یکی از منعطف ترین روش های مدل سازی، مدلسازی عامل بنیان یا عامل محور (Agent based Modeling) است. اساس نام گذاری این روش بدان جهت است که عامل ها نقش اساسی را در مدل ایفا می کنند. در این نوع مدلسازی هر یک از عوامل دنیای واقعی به صورت موجودیت های تصمیم گیر و کاملاً خودکار به نام عامل (Agent) مدل می گردند. هر یک از این عامل ها از بخش های متنوعی برای درک محیط، تحلیل آن و در نهایت اقدام برخوردار هستند. در حقیقت در مدلسازی عامل بنیان تلاش می شود فرآیند تصمیم گیری در دنیای واقعی توسط عامل های مشابه شبیه سازی گردد. مردم، شرکت ها، پروژه ها، دارایی ها، وسایل نقلیه، شهر ها، محصولات همگی می توانند در مدل به عنوان عامل تعریف شوند. برای هر یک از عامل ها رفتار آنها در مدل ترسیم می گردد و پس از اجرای مدل، هر یک از عامل ها به صورت مستقل از دیگری و بر اساس رفتار تعیین شده در محیط تعریف شده نقش ایفا می کنند. امروزه عامل‌های هوشمند بطور وسیعی در پروژه‌های عملیاتی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. موسسات و شرکت‌هایی مانند IBM، دایملر کراسلر، وزارت دفاع آمریکا و ناسا بطور موفقیت‌آمیزی از سیستم‌های مبتنی بر عامل استفاده می‌کنند و بکارگیری عامل‌ها رفته رفته به یک موضوع حیاتی در فرایندهای توزیع شده و غیر متمرکز تبدیل شده‌است. تمامی این تلاش‌ها را می‌توان به ۴ گروه زیر طبقه‌بندی کرد. مدلسازی عامل بنیان (ABM) یک روش مناسب برای شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و به‌طور کلی سیستم‌های پیچیده‌است. این روش مکمل و بسط روش‌های اقتصادسنجی است که تعاملات میان عامل‌های سیستم و سازگاری در سیستم را ترکیب می‌کند. از آنجا که ABM مطالعه واحدهای فردی را ممکن می‌کند، ناهمگنی در میان عامل‌های سیستم ایجاد می‌شود. در مدل سازی عامل بنیان می‌توان با استفاده از قوانین ساده تصمیم‌گیری، پدید پیچیده کسب و کار را توصیف کرد (دانایی، بافنده 1396). تحلیل پدیده بازاریابی با روش‌های تحلیل یا تجربی متداول بیش از حد پیچیده‌است، ولی اغلب می‌توانند با استفاده از این رویکرد مدل سازی شوند. تجزیه و تحلیل مدل سازی عامل بنیان به وسیله شبیه‌سازی، عامل» های فردی است. این عامل‌ها در تعامل با هم و در ساختار شبکه اجتماعی شکل می‌دهند، نتایج نوظهوری را ایجاد می‌کنند. در این روش خصوصیات عامل‌های مصرف‌کننده به صورت منحصر به فرد تعریف می‌شوند. این مدلسازی در حوزه سیستم های اقتصادی و اجتماعی توسط محمودزاده، بافنده و دانایی برای اولین بار در ایران در سال 1394 توسعه داده شد. ولی با توجه به پیچیدگی زیاد این نوع مدلسازی محققان کمتری تمایل به استفاده از این روش دارند. هرچند محققین حوزه های مهندسی کامپیوتر (به ویژه هوش مصنوعی) در تحقیقات خود به صورت تخصصی و از دید عامل کامپیوتری بررسی هایی را انجام داده اند ولی نیاز به توسعه و کاربرد آن مشهود است.

در اقتصاد ، تئوری تعادل عمومی تلاش می کند با تأیید اینکه تعامل تقاضا و عرضه در یک تعادل کلی عمومی نتیجه خواهد گرفت ، رفتار عرضه ، تقاضا و قیمت ها را در کل اقتصاد با چندین یا چند بازار متقابل توضیح دهد . تئوری تعادل عمومی با تئوری تعادل جزئی که فقط بازارهای منفرد را تحلیل می کند در تضاد است . در تعادل عمومی ، تأثیرات ثابت غیر اقتصادی در نظر گرفته می شود ، بنابراین نتیجه فراتر از محدوده طبیعی تحلیل اقتصادی است. [1]

نظریه تعادل عمومی هم اقتصاد را با استفاده از مدل قیمت گذاری تعادل مورد مطالعه قرار می دهد و هم می خواهد تعیین کند که در چه شرایطی مفروضات تعادل عمومی برقرار باشد. این نظریه مربوط به دهه 70 است ، به ویژه کار اقتصاددان فرانسوی لئون والراس در اثر پیشگام خود در سال 74 " عناصر اقتصاد ناب" . [2]

بررسی اجمالی

به طور کلی ، تعادل عمومی سعی دارد درک کل اقتصاد را با استفاده از رویکرد "از پایین به بالا" ، با تک تک بازارها و کارگزاران ، ارائه دهد. بنابراین ، نظریه تعادل عمومی به طور سنتی به عنوان بخشی از اقتصاد خرد طبقه بندی می شود . این تفاوت به اندازه گذشته روشن نیست ، زیرا بسیاری از اقتصاد کلان مدرن بر پایه های اقتصاد خرد تأکید کرده و مدل های تعادل عمومی نوسانات اقتصاد کلان را ساخته است. مدل های اقتصاد کلان تعادل عمومی معمولاً ساختاری ساده دارند که فقط چند بازار مانند "بازار کالاها" و "بازار مالی" را در خود جای داده است. در مقابل ، مدل های تعادل عمومی در سنت اقتصاد خرد معمولاً شامل بسیاری از بازارهای کالاهای مختلف است. آنها معمولاً پیچیده هستند و برای محاسبه راه حل های عددی به کامپیوتر احتیاج دارند .

در یک سیستم بازار ، قیمت و تولید کلیه کالاها ، از جمله قیمت پول و بهره با هم ارتباط دارند. تغییر قیمت یک کالا ، مثلا نان ، ممکن است بر قیمت دیگری مانند دستمزد نانوایان تأثیر بگذارد. اگر نانوایان از نظر سلیقه با دیگران تفاوت نداشته باشند ، ممکن است تقاضای نان با تغییر در حقوق نانوایان تحت تأثیر قرار گیرد ، و در نتیجه بر قیمت نان تأثیر بگذارد. از نظر تئوری ، محاسبه قیمت تعادل فقط یک کالای نیاز به تجزیه و تحلیل دارد که میلیون ها کالای مختلف موجود را دربرمی گیرد. این است که اغلب به عهده گرفت که عوامل هستند قیمت مصرف کنندگان ، و تحت این فرض دو مفهوم مشترک وجود داشته باشد تعادل: والراسی، یا تعادل رقابتی، و تعمیم آن: تعادل قیمت با نقل و انتقالات.

تعادل والراسیان

اولین تلاش در اقتصاد نئوکلاسیک برای مدل سازی قیمت ها برای کل اقتصاد توسط لئون والاس انجام شد . عناصر اقتصاد خالص والراس مدل های پی در پی را ارائه می دهد که هر یک جنبه های بیشتری از اقتصاد واقعی را در نظر می گیرند (دو کالا ، کالاهای زیاد ، تولید ، رشد ، پول). برخی فکر می کنند والراس ناموفق بود و مدل های بعدی این مجموعه متناقض هستند. [3] [4]

به طور خاص ، مدل والراس یک مدل بلند مدت بود که در آن قیمت کالاهای سرمایه ای یکسان هستند ، چه به عنوان ورودی یا خروجی ظاهر شوند و در آن نرخ سود یکسان در تمام خطوط صنعت بدست آید. این با مقادیر کالاهای سرمایه ای که به عنوان داده در نظر گرفته می شود متناقض است. اما وقتی والراس کالاهای سرمایه ای را در مدل های بعدی خود وارد کرد ، مقادیر آنها را طبق نسبت دلخواه ، بدست آورد. (در مقابل ، کنت آرو و جرارد دبرو همچنان مقادیر اولیه کالاهای سرمایه ای را طبق آنچه در نظر گرفته شده است ، برداشتند ، اما یک مدل کوتاه مدت را اتخاذ کردند که در آن قیمت کالاهای سرمایه ای با زمان متفاوت است و نرخ بهره خود در کالاهای سرمایه ای متفاوت است.)

والراس اولین کسی بود که برنامه تحقیقاتی خود را دنبال کرد و توسط اقتصاددانان قرن 20 دنبال می شد. به طور خاص ، دستور کار والراسی شامل تحقیق در مورد زمانی است که تعادل منحصر به فرد و پایدار است - درس 7 والرس نشان می دهد که نه منحصر به فرد است ، نه ثبات دارد و نه حتی وجود تعادل تضمین شده است. والاراس همچنین فرایند پویایی را پیشنهاد کرد که به وسیله آن ممکن است به تعادل عمومی برسد ، یعنی روند تحکیم یا جمع کردن.

فرآیند ttonnement مدلی برای بررسی ثبات تعادل است. قیمت ها اعلام می شود (شاید توسط یک "حراج دهنده") و نمایندگان بیان می کنند که از هر کالایی که مایل به ارائه (عرضه) یا خرید (تقاضا) هستند ، چه مقدار است. هیچ معامله ای و هیچ تولیدی با قیمت عدم تعادل صورت نمی گیرد. در عوض ، قیمت کالاهای با قیمت مثبت و عرضه مازاد کاهش می یابد . قیمت کالاهای با تقاضای بیش از حد افزایش می یابد. این س forال برای ریاضیدان این است که در چه شرایطی تعادل خاتمه می یابد درصورتی که تقاضا برابر با عرضه کالاهایی با قیمت مثبت باشد و تقاضا از کالای با قیمت صفر فراتر نرود. والراس نتوانست پاسخ قطعی به این س provideال ارائه دهد (نگاه کنید به مشکلات حل نشده در تعادل عمومی در زیر).

مارشال و اسرافا

در تجزیه و تحلیل تعادل جزئی ، تعیین قیمت یک کالا فقط با نگاهی به قیمت یک کالا ساده و با فرض ثابت ماندن قیمت تمام کالاهای دیگر ، ساده می شود. نظریه عرضه و تقاضای مارشالی نمونه ای از تجزیه و تحلیل تعادل جزئی است. تجزیه و تحلیل تعادل جزئی هنگامی کافی است که اثرات مرتبه اول تغییر در منحنی تقاضا منحنی عرضه را تغییر ندهد. اقتصاددانان انگلیسی-آمریکایی در اواخر دهه 1920 و 1930 پس از تظاهرات پیرو اسرافه مبنی بر اینکه اقتصاددانان مارشالی نمی توانند پاسخگوی نیروهایی باشند که شیب صعودی منحنی عرضه کالای مصرفی را بر عهده دارند ، بیشتر به تعادل عمومی علاقه مند شدند .

اگر یک صنعت از ضریب تولید کمی استفاده کند ، افزایش اندک در تولید آن صنعت قیمت آن عامل را افزایش نمی دهد. طبق تقریب مرتبه اول ، بنگاه های صنعت هزینه های ثابت را تجربه می کنند و منحنی های عرضه صنعت شیب نخواهند داشت. اگر یک صنعت از مقدار قابل توجهی از آن عامل تولید استفاده کند ، افزایش تولید آن صنعت افزایش فزاینده ای را نشان می دهد. اما چنین عاملی به احتمال زیاد در محصولات جایگزین محصول صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش قیمت این عامل در تأمین آن جایگزین ها تأثیر خواهد داشت. در نتیجه ، Sraffa استدلال کرد ، اثرات مرتبه اول تغییر در منحنی تقاضای صنعت اصلی تحت این فرضیات شامل تغییر در منحنی عرضه جایگزین برای محصول آن صنعت است ،و در نتیجه تغییر در منحنی عرضه صنعت اصلی. تعادل عمومی برای بررسی چنین تعاملات بین بازارها طراحی شده است.

اقتصاددانان قاره اروپا در دهه 1930 پیشرفتهای مهمی داشتند. اثبات والراس از وجود تعادل عمومی اغلب بر اساس شمارش معادلات و متغیرها بود. چنین استدلالهایی برای سیستمهای غیرخطی معادلات ناکافی هستند و به این معنی نیستند که قیمتها و مقادیر تعادل نمی توانند منفی باشند ، یک راه حل بی معنی برای مدلهای وی. جایگزینی معادلات خاص با نابرابری ها و استفاده از ریاضیات دقیق تر ، مدل تعادل عمومی را بهبود بخشید.

مفهوم مدرن تعادل عمومی در اقتصاد

تصور مدرن از تعادل عمومی توسط مدلی ارائه شده است که به طور مشترک توسط کنت آرو ، جرارد دبرو و لیونل د. مک کنزی در دهه 1950 ساخته شده است. [5] [6] دبرو این مدل را در تئوری ارزش (1959) به عنوان الگویی بدیهی ، پیروی از سبک ریاضیات ترویج شده توسط نیکلاس بورباکی ، ارائه می دهد . در چنین رویکردی ، تفسیر اصطلاحات در نظریه (به عنوان مثال کالاها ، قیمت ها) توسط بدیهیات ثابت نیست.

سه تفسیر مهم از اصطلاحات این نظریه اغلب نقل شده است. اول ، فرض کنید کالاها از نظر مکانی که در آن تحویل گرفته شده اند از یکدیگر متمایز می شوند. سپس مدل Arrow-Debreu مدل فضایی مثلا تجارت بین الملل است.

دوم ، فرض کنید کالاها هنگام تحویل از یکدیگر متمایز می شوند. یعنی فرض کنید همه بازارها در یک لحظه اولیه تعادل دارند. نمایندگان در مدل خرید و فروش قراردادها را انجام می دهند ، در جایی که یک قرارداد مشخص می کند ، به عنوان مثال کالای تحویل داده شده و تاریخ تحویل آن. مدل ارو دبرو از تعادل موقتی شامل بازارهای رو به جلو برای همه کالا در تمام تاریخ. در تاریخ های آینده هیچ بازاری وجود ندارد.

سوم ، فرض کنید قراردادها شرایط طبیعی را مشخص می کنند که بر تحویل کالا تأثیر می گذارد: "قرارداد انتقال کالا اکنون علاوه بر خصوصیات فیزیکی ، موقعیت مکانی و تاریخ آن ، یک واقعه را در مورد وقوع مشخص می کند. این تعریف جدید از کالا به شما امکان می دهد نظریه [ریسک] فارغ از هر مفهوم احتمالی را بدست آورید . " [7]

این تفاسیر را می توان ترکیب کرد. بنابراین می توان گفت که مدل کامل Arrow – Debreu هنگامی اعمال می شود که کالاها با زمان تحویل ، محل تحویل و تحت چه شرایطی و همچنین ماهیت ذاتی آنها شناسایی شوند. بنابراین قراردادهایی از قبیل "1 تن گندم قرمز زمستانی ، تحویل داده شده در 3 ژانویه در مینیاپولیس ، اگر طوفانی در فلوریدا طی ماه دسامبر رخ دهد" ، مجموعه کاملی از قیمت ها وجود دارد. به نظر می رسد یک مدل تعادل عمومی با بازارهای کامل از این دست تا توصیف عملکرد اقتصادهای واقعی فاصله زیادی داشته باشد ، با این حال ، طرفداران آن معتقدند که هنوز هم به عنوان یک راهنمای ساده برای عملکرد اقتصادی واقعی مفید است.

برخی از کارهای اخیر در تعادل عمومی در حقیقت پیامدهای بازارهای ناقص را کشف کرده است ، به عبارت دیگر یک اقتصاد بین دوره ای با عدم اطمینان است ، جایی که قراردادهای دقیق کافی وجود ندارد که به نمایندگان اجازه می دهد مصرف و منابع خود را به طور کامل در طول زمان تخصیص دهند. در حالیکه نشان داده شده است که چنین اقتصادهایی به طور کلی هنوز تعادل خواهند داشت ، اما نتیجه ممکن است دیگر بهینه پارتو نباشد . شهود اساسی برای این نتیجه این است که اگر مصرف کنندگان فاقد ابزار کافی برای انتقال ثروت خود از یک دوره زمانی به دوره دیگر هستند و آینده خطرناک است ، هیچ چیزی وجود ندارد که وماً هر نسبت قیمتی را به نرخ حاشیه ای مربوط به تعویض گره بزند.، که اام استاندارد بهینه بودن پارتو است. تحت برخی شرایط ممکن است اقتصاد هنوز بهینه پارتو محدود باشد ، به این معنی که یک مرجع مرکزی محدود به همان نوع و تعداد قراردادها که نمایندگان منفرد ممکن است نتوانند نتیجه را بهبود بخشند ، آنچه لازم است معرفی یک مجموعه کامل است. قراردادهای احتمالی از این رو ، یک مفهوم نظریه بازارهای ناقص این است که ناکارآمدی ممکن است نتیجه م institutionsسسات مالی توسعه نیافته یا محدودیت های اعتباری باشد که برخی از مردم با آن روبرو هستند. تحقیقات هنوز در این زمینه ادامه دارد.

خصوصیات و خصوصیات تعادل عمومی

س questionsالات اساسی در تجزیه و تحلیل تعادل عمومی مربوط به شرایطی است که در آن تعادل کارآمد خواهد بود ، کدام تعادل کارآمد را می توان بدست آورد ، وقتی تعادل تضمین شده باشد و تعادل منحصر به فرد و پایدار باشد.

اولین قضیه اساسی اقتصاد رفاه

اولین قضیه بنیادین رفاه تأکید می کند که تعادل بازار از نظر پارتو کارآمد است . در یک اقتصاد مبادله ای خالص ، شرط کافی برای اجرای اولین قضیه رفاه این است که ترجیحات به صورت محلی سیر نشده باشند . اولین قضیه رفاه نیز صرف نظر از خصوصیات عملکرد تولید ، برای اقتصادهای دارای تولید برقرار است. به طور ضمنی ، قضیه بازارهای کامل و اطلاعات کامل را فرض می کند. به عنوان مثال ، در اقتصادی که دارای برون سازگاری است ، ممکن است تعادلاتی ایجاد شود که کارآمد نباشند.

اولین قضیه رفاه از این نظر آموزنده است که به منابع ناکارآمدی در بازارها اشاره می کند ، آموزنده است. بر اساس مفروضات فوق ، هر تعادل در بازار از لحاظ تورولوژیکی کارآمد است. بنابراین ، وقتی تعادلاتی به وجود می آیند که کارآمد نیستند ، خود سیستم بازار مقصر نیست ، بلکه نوعی شکست بازار است .

دومین قضیه اساسی اقتصاد رفاه

حتی اگر هر تعادلی کارآمد باشد ، ممکن است این نباشد که هر تخصیص کارآمد منابع می تواند بخشی از تعادل باشد. با این حال ، قضیه دوم بیان می کند که هر یک از تخصیص های کارآمد پارتو می تواند به عنوان تعادل با مجموعه ای از قیمت ها پشتیبانی شود. به عبارت دیگر ، تمام آنچه برای دستیابی به یک نتیجه کارآمد خاص پارتو لازم است ، توزیع مجدد موقوفات اولیه کارگزاران است که پس از آن می توان بازار را برای انجام کار خود تنها گذاشت. این نشان می دهد که مسائل مربوط به کارایی و عدالت را می توان جدا کرد و نیازی به تجارت نیست. شرایط قضیه دوم از شرایط اول قویتر است ، زیرا تنظیمات و تولیدات مصرف کننده اکنون باید محدب باشد (تحدب تقریباً با ایده کاهش نرخ حاشیه ای جایگزینی مطابقت دارد. "میانگین دو بسته به همان اندازه خوب از هر دو بسته بهتر است ").

وجود داشتن

حتی اگر هر تعادلی کارآمد باشد ، هیچ یک از دو قضیه فوق در وهله اول چیزی در مورد تعادل موجود نمی گویند. برای تضمین وجود تعادل کافی است که ترجیحات مصرف کننده کاملاً محدب باشد. با داشتن مصرف کنندگان کافی ، فرض تحدب می تواند هم برای وجود و هم برای قضیه رفاه دوم آرام شود. به طور مشابه ، اما تولید محصولاتی محدب به طور معقول و منطقی ، برای وجود کافی است. تحدب صرفه جویی در مقیاس را شامل نمی شود .

اثبات وجود تعادل به طور سنتی به قضیه های نقطه ثابت مانند قضیه نقطه ثابت Brouwer برای توابع (یا به طور کلی قضیه نقطه ثابت Kakutani برای توابع با ارزش مجموعه ) متکی هستند . تعادل رقابتی را ببینید # وجود تعادل رقابتی . اثبات این امر ابتدا به دلیل لیونل مک کنزی ، [8] و کنت آرو و جرارد دبرو بود . [9] در واقع ، مطابق استنباط اوزاوا از قضیه نقطه ثابت برورو از قانون والراس ، مکالمه نیز برقرار است . [10] به دنبال قضیه اوزاوا ، بسیاری از اقتصاددانان ریاضی اثبات وجود نتیجه عمیق تری از اثبات دو قضیه اساسی می دانند.

روش دیگر اثبات وجود ، تجزیه و تحلیل جهانی ، از لمای سارد و قضیه رده Baire استفاده می کند . این روش توسط جرارد دبرو و استفان اسماله پیشگام شد .

عدم همگرایی در اقتصادهای بزرگ

استار (1969) قضیه Shapley – Folkman – Starr را به کار برد تا ثابت کند حتی بدون ترجیحات محدب یک تعادل تقریبی وجود دارد. نتایج Shapley – Folkman – Starr فاصله زمانی از تعادل اقتصادی "تقریبی" تا تعادل اقتصاد "مختلط" را محدود می کند ، زمانی که تعداد نمایندگان بیش از بعد کالا باشد. [11] طبق مقاله استار ، طبق گفته گوسنری ، نتایج Shapley – Folkman – Starr "در ادبیات نظری بسیار مورد بهره برداری قرار گرفتند" [12] : 112 که موارد زیر را نوشت:

برخی از نتایج کلیدی به دست آمده تحت فرض تحدب (تقریباً) در شرایطی که تحدب خراب است ، مهم هستند. به عنوان مثال ، در اقتصاد با جنبه مصرف زیاد ، عدم همگرایی در ترجیحات ، نتایج استاندارد نظریه ارزش Debreu را از بین نمی برد. به همین ترتیب ، اگر غیر قابل تقسیم در بخش تولید با توجه به اندازه اقتصاد کوچک باشد ، [. . . ] سپس نتایج استاندارد فقط به روشی جزئی تحت تأثیر قرار می گیرند. [12] : 99

به این متن ، گوسنری پاورقی زیر را ضمیمه کرد:

استخراج این نتایج به شکل کلی یکی از مهمترین دستاوردهای نظریه اقتصادی پس از جنگ بوده است. [12] : 138

به طور خاص، نتایج شپلی-فولکمن-استار در نظریه تعادل عمومی اقتصاد گنجانیده شد [13] [14] [15] و در تئوری از شکست بازار [16] و از اقتصاد عمومی . [17]



مدل تعادل عمومی کلاسیک با هدف توصیف اقتصاد از جمع زدن رفتار افراد و شرکت ها است. توجه داشته باشید که مدل تعادل عمومی کلاسیک ارتباطی با اقتصاد کلاسیک ندارد و در عوض در اواخر قرن نوزدهم در اقتصاد نئوکلاسیک توسعه داده شد.

در مدل، فرد تصور می شود واحد پایه تجزیه و تحلیل و این افراد، هر دو کارگران و کارفرمایان، انتخاب خواهد شد که منعکس کننده سلیقه خود منحصر به فرد، اهداف، و تنظیمات است. فرض بر این است که خواسته های افراد به طور معمول بیش از توانایی آنها برای جلب رضایت آنها است (از این رو کمبود کالا و زمان). بیشتر فرض بر این است که در نهایت افراد سودمندی حاشیه ای کمتری را تجربه خواهند کرد. سرانجام ، دستمزدها و قیمت ها کشش فرض می شوند (آنها آزادانه بالا و پایین می شوند). مدل کلاسیک فرض می کند که تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای سنتی بهترین رویکرد برای درک بازار کار است. توابعی که پیروی می کنند توابع کل هستند که می توان آنها را جمع بندی همه شرکت کنندگان در بازار دانست.

تقاضای کارگر

مصرف کنندگان بازار کار شرکت ها هستند. تقاضا برای خدمات کارگری تقاضای مشتق شده ، ناشی از عرضه و تقاضای محصولات شرکت در بازار کالاها است. فرض بر این است که هدف یک شرکت به حداکثر رساندن سود با توجه به تقاضای محصولاتش و با توجه به فناوری تولیدی است که در اختیار آن است.

برخی از نشانه گذاری ها:

اجازه دهید   سطح قیمت کالاها باشد
اجازه دهید   دستمزد اسمی باشد
اجازه دهید   دستمزد واقعی باشد (p / p)
اجازه دهید   سود شرکت ها باشد
اجازه دهید   تقاضای کار باشد
اجازه دهید   تولید شرکت هایی از کالاهایی است که به بازار کالا عرضه می کند.

عملکرد خروجی

اجازه دهید این تابع خروجی (عرضه کالا) را به صورت زیر مشخص کنیم:

 

این یک عملکرد مقعر در حال افزایش است با توجه به L D به دلیل کاهش محصول حاشیه ای کار. توجه داشته باشید که در این مدل ساده ، نیروی کار تنها عامل تولید است. اگر ما در حال تجزیه و تحلیل بازار کالاها بودیم ، این ساده سازی می تواند مشکلاتی ایجاد کند ، اما چون در حال بررسی بازار کار هستیم ، این ساده سازی ارزشمند است.

عملکرد سود شرکتها

به طور کلی سود شرکت به شرح زیر محاسبه می شود:

سود = درآمد - هزینه

از نظر اسمی تابع سود عبارت است از:

 

در اصطلاح واقعی این موارد به شرح زیر است:

 

شرط مطلوب شرکتها (به حداکثر رساندن سود)

در تلاش برای دستیابی به یک وضعیت مطلوب ، شرکت ها می توانند سود خود را با این عملکرد حداکثر سود به حداکثر برسانند :

 

هنگامی که توابع داده می شوند ، تقاضای کار (L D ) را می توان از این معادله استخراج کرد.

عرضه نیروی کار

تأمین کنندگان بازار کار خانوارها هستند . یک خانوار را می توان جمع همه افراد درون خانواده دانست. هر خانوار مقداری از خدمات کارگری را به بازار ارائه می دهد. عرضه نیروی کار را می توان جمع خدمات نیروی کار ارائه شده توسط همه خانوارها دانست. میزان خدماتی که هر خانوار ارائه می دهد به نیاز مصرفی خانوار و اولویت نسبی افراد نسبت به وقت آزاد بستگی دارد.

برخی از نشانه گذاری ها:

اجازه دهید U سودمندی کامل باشد
اجازه دهید Y D تقاضای کالا (مصرف) باشد
بگذارید L S نیروی کار باشد (ساعت کار)
اجازه دهید D (L S ) باشد بی مصرفی از کار، یک تابع محدب افزایش با توجه به L S .

محدودیت مصرف خانوارها

محدودیت مصرف = درآمد سود + درآمد دستمزد

 

عملکرد مطلوب خانوارها

سودمندی کلی = سودمندی از مصرف - عدم قابلیت استفاده از کار
 
مصرف جایگزین :
 

وضعیت مطلوب خانوارها

حداکثر عملکرد مطلوب :
 
هنگامی که توابع داده می شود ، نیروی کار (L S ) را می توان از این معادله استخراج کرد.

تقاضای کل

Y = C + I + G به موجب آن Y تولید می شود ، C مصرف است ، من سرمایه گذاری و G هزینه های دولت است

بازار پول

MV = PY (معادله مبادله فیشر)

بازار واقعی


با استفاده از GIS، تحلیل‌هایی همچون انتخاب مکان‌های مناسب، یافتن بهترین مسیر، تحلیل‌های پروفیل (نیم رخ)، طراحی مهندسی دکل‌ها، سیم‌ها و برآورد هزینه امکان‌پذیر است.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: معنا و مفهوم تهیه نقشه در بخش انرژی چیست و Gis یا نقشه‌های جغرافیایی با بهره‌گیری از چه مکانیزم‌هایی تدوین شده و به مرحله اجرا می‌رسد؟
در مقاله زیر که به وسیله مهنام فلاح کارشناس Gis دفتر آمار و اطلاعات وزارت نیرو تدوین شده مساله تهیه نقشه در بخش انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در چند دهه اخیر، صنایع انرژی الکتریسیته به دنبال افزایش سریع تقاضا برای انرژی، سیستم‌های توزیع انرژی را توسعه داده است. از طرف دیگر، به دلیل توسعه مناطق شهری و افزایش مسایل زیست‌محیطی، انتخاب مکان مناسب برای خطوط جدید توزیع نیروی برق با محدودیت روبرو شده است. با استفاده از GIS، تحلیل‌هایی همچون انتخاب مکان‌های مناسب، یافتن بهترین مسیر، تحلیل‌های پروفیل (نیم رخ)، طراحی مهندسی دکل‌ها، سیم‌ها و برآورد هزینه امکان‌پذیر است.
 
 
معنا و مفهوم تهیه نقشه (GIS)در بخش انرژی چیست؟ 
 
GIS به برنامه‌ریزان و مهندسان در تحلیل‌های زیست محیطی و مهندسی مکان‌یابی خطوط انتقال کمک خواهد کرد. در پی آن صنعت انرژی باید رابطه خود را با شمار زیادی از قطب‌های الکتریکی، مدارهای الکتریکی، خطوط انرژی و ترانسفورماتور‌ها تنظیم کند. به همین علت به نظر می‌رسد که دست یابی به اطلاعات درمورد موقعیت، ولتاژ و توزیع الکتریسیته این تجهیزات اجتناب‌ناپذیر است.
با وجود این، با استفاده از GIS، اطلاعات بر روی سیستم کامپیوتری که پایگاه داده را به نقشه متصل می‌کند بهتر سازمان‌دهی می‌شوند. همچنین GIS می‌تواند به آسانی اطلاعات را به‌روز کند و در نتیجه می‌تواند نیازهای مربوط به حفظ و نگهداری زیرساخت انرژی را در سطح گسترده برآورد کند. GIS به‌طور موثری می‌تواند اطلاعات مربوط به توزیع برق به مشتریان و ویژگی‌های هر مشتری از قبیل: موقعیت مکانی و مصرف برق را مدیریت کند.

شرکت‌های برق، GIS را در مدیریت توزیع برق سودمند یافته‌اند. امروزه در بخش توزیع انرژی، ترکیب GIS با AM و FM تحول اساسی ایجاد کرده است.
دست‌اندرکاران صنعت برق دریافته‌اند که GIS ابزاری ارزشمند برای تهیه نقشه و بهبود تصمیم‌گیری و مدیریت بهتر زیرساختار است. هرچند نیاز به GIS و استفاده از آن در بخش انرژی، نسبت به سایر صنایع کمی متفاوت است، GIS می‌تواند به‌عنوان تکنولوژی اطلاعات در صنعت برق سودمند باشد.

AM (تهیه نقشه به‌طور خودکار (اتوماتیک) به صنایع برق کمک می‌کند تا به سرعت و با استفاده از امکانات رقومی نرم‌افزار از حوزه فعالیت‌های خود، نقشه‌های رقومی تهیه کنند. این نقشه‌های رقومی دربرگیرنده اطلاعاتی جزیی و مفصلی درباره منطقه‌ای است که توسط صنعت موردنظرسرویس‌دهی می‌شود. همچنین علاوه‌بر آن دارای اطلاعاتی درمورد موقعیت دقیق و اطلاعات مهندسی تجهیزات شبکه توزیع صنعت است که در منطقه استقرار یافته‌اند.

FM (مدیریت تجهیزات) شامل نقشه‌های رقومی است که با استفاده از تمامی اطلاعات موردنیاز تهیه شده‌اند. این مورد می‌تواند برای برآورده‌کردن نیازهای مدیریت تجهیزات به‌کار گرفته شوند.AM/FM/GIS در زمینه انرژی برق برای موارد مطالعه، آنالیز و طراحی سیستم توزیع برق، حل مشکل طراحی سیستم تامین برق در مناطق مسی جدید در حال توسعه و پردازش خودکار (اتوماتیک) به‌منظور فراهم کردن و ارایه خدمات با کیفیت بالا به مشتریانشان مورد استفاده قرار می‌گیرد بازسازی طراحی روند کار در صنایع برق و همچنین ترکیب‌کردن GIS و GPS به منظور تهیه نقشه و آنالیز مدارهای توزیع برق از دیگر موارد است.
 
کاربرد GIS در انرژی، بازیابی اطلاعات

نقشه‌های تهیه شده با استفاده از تجهیزات AM می‌تواند به همان اندازه دقتی که برای یک شخص قابل تصور است ایجاد شود. به‌طور مثال، اگر یک مهندسی نیازمند به دانستن زمان استقرار یک ترانسفورماتور معین باشد، آنچه که او باید انجام دهد کلیک کردن بر علامتی است که برای ترانسفورماتور موردنظر در سیستم ایجاد شده است. با کلیک کردن بر روی علامت موردنظر مشخصه‌های مربوط به این ترانسفورماتور ظاهر خواهد شد که یکی از آن مشخصه‌ها به او زمان استقرار ترانسفورماتور را نشان خواهد داد. اگر همان فرد بخواهد اطلاعات پیچیده بیشتری را بداند مثلاً اگر او بخواهد بر روی نقشه ترانسفورماتورهای ۱۰۰ کیلوولت آمپر را- که قبلاً در منطقه موردنظر استقرار یافته بودند- مشاهده کند. با انجام عملیات پرسش و پاسخ نرم‌افزار به سرعت خواسته (نیاز) او را پردازش خواهد کرد و بر روی نقشه تنها آن دسته از ترانسفورماتورهایی که واجد شرایط مذکور بوده‌اند را نشان می‌دهد و سایر ترانسفورماتور‌ها را که واجد این شرایط نبودند را نشان نخواهد داد.

اگر فردی بخواهد، آگاه شود در یک مکان معین چه تعداد ترانسفورماتور استقرار یافته‌اند. نرم‌افزار به سرعت اطلاعات موردنیاز شخص را با دریافت داده و پردازش آن در یک محدوده (بافر) که موقعیت موردنظر شخص را نشان می‌دهد پردازش کرده و نتایج را ارایه می‌دهد.
از سوی دیگر اگر فرد بخواهد مقدار کابل موردنیاز برای کشیدن آن در امتداد یک جاده را ارزیابی کند، GIS به او نتایج پردازش را باتوجه به همه پیچ و خم‌هایی که جاده ممکن است داشته باشد، نشان خواهد داد. طول کابل نشان داده شده به وسیله GIS، دقیق خواهد بود، بنابراین به او در تهیه مقدار دقیق موردنیاز کابل کمک خواهد کرد.

کاربرد GIS در انرژی، نگهداری و نظارت

فرض می‌کنیم که یک مهندس بخواهد یک فرد متخصص در زمینه اتصال کابل را به منطقه بفرستد. این فرد باید به محل دقیق اتصال کابل در زیرزمین دسترسی داشته باشد. او بر روی نقشه رقومی منطقه موردنظر، قسمت کوچکی از منطقه را که در همسایگی محل اتصال است، علامت‌گذاری کرده و آن قسمت را بر روی یک کاغذ چاپ می‌کند. این نقشه چاپ شده به فرد اتصال‌دهنده کابل موقعیت محل اتصال را به همراه فاصله واقعی نسبت به اشیای نزدیک به آن نشان خواهد داد. با وجود دسترسی به این اطلاعات، کار فرد آسان‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد؛ بنابراین در این مورد او دیگر دچار حدس و گمان نخواهد بود و همچنین برای دانستن موقعیت محل اتصال، دیگر نیاز ندارد که دائماً با اداره خود در تماس باشد.

کاربرد GIS در انرژی؛ شناسایی مکان

تکنولوژی سنجش از دور
به منظور شناسایی مکان‌های مناسب برای مکان یابی پروژه‌های جدید انرژی آب مورداستفاده قرار می‌گیرد. روش‌های قدیمی به طور مستقیم نمی‌توانند برای مناطق غیرقابل دسترس مانند هیمالیا که در آن پتانسیل منابع آب از طریق یخچال‌ها و بارندگی سنگین بالا است، انتخاب شوند. همچنین ترکیب ساختاری و زمین شناختی برای مطالعه قوت و ضعف منطقه‌ای که قرار است پروژه در آن اجرا شود ضروری است. برای تهیه نقشه زمین شناختی، اطلاعات مربوط به بازتاب سنگ‌ها در باند مادون قرمز میانی (SWIR) و اطلاعات پخش (گسیل) سنگ‌ها در باند مادون قرمز حرارتی (TIR) بسیار مهم است. همچنین در محدوده باند مادون قرمز نزدیک (۸ / ۰ میکرون - ۱ / ۱ میکرون) آب و خشکی به آسانی از یکدیگر قابل تشخیص هستند. برای این پروژه‌ها ممکن است تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی مرز حوزه آبریز، شبکه زهکشی، جریان دایمی، پوشش گیاهی و کاربری اراضی مورد استفاده قرار گیرند. رقومی‌کردن خطوط منحنی میزان و نقاط ارتفاعی نقشه‌های توپوگرافی و استفاده از قابلیت نرم‌افزارهای GIS امکان تولید مدل ارتفاعی رقومی (DEM) این حوزه‌های آبریز را فراهم می‌آورد. همچنین به منظور آنالیز بیشتر امکان قرار دادن مرز حوزه، شبکه زهکشی و موقعیت مکان‌های مسی بر روی DEM وجود دارد.
پردازش اطلاعات راه حلی برای بهبود قدرت تولید و کاهش هزینه‌های اضافی است. تبدیل اطلاعات به یک فرمت کامپیوتری در GIS برای صنعت برق بسیار مفید است. به طور مثال، GIS به آسانی امکان جستجو و بازیابی اطلاعات ذخیره شده بر روی سرور را با کلیک کردن بر منو یا تایپ در خواست در یک پنجره فراهم می‌کند. بنابر این با استفاده از GIS پردازش آسانتر انجام می‌شود.

اهمیت داده

دقت و به روز بودن اطلاعات برای حفاظت و بهبود خدمت به مشتریان بسیار ضروری و مهم است. با کمک GIS، شرکت‌های برق توانایی بهبود خدمت به مشتریان را با هرچه بهتر جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط به مشتریان، خواهند داشت. از طریق یک محیط کامپیوتری، GIS می‌توان اطلاعات مربوط به مشتریان را با دقت و به روز نگهداری کرد. بهبود بخشیدن ثبت رکورد‌ها و قابل دسترس بودن داده‌ها برای بیشتر کاربران در فرم‌های مفید برای بهتر کردن سرویس مشتریان ضروری و مهم است. بدیهی است که راه‌های بهبود ثبت رکورد و دسترسی به داده‌ها از طریق GIS امکان پذیر است. بنابر این، GIS به عنوان ابزاری برای بهبود خدمت به مشتریان است.

سنجش از دور

سنجش از دور تکنیکی پیشرفته در علوم تهیه نقشه است. هم اکنون از آن به عنوان ابزاری مهم در تهیه نقشه منطقه‌ای از سطح زمین برای انتقال انرژی استفاده می‌شود. طراحی استقرار دکل‌های بزرگ انتقال نیرو نیازمند برنامه ریزی مناسب است. بدین‌منظور نقشه‌های به روز مورد نیاز است. تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند در به روز کردن نقشه‌های توپوگرافی موجود کمک کنند. ماهواره‌هایی همچون IKONOS و IRS- ۱C, ۱D (PAN) از قدرت تفکیک مکانی خوبی (امتر و ۸ / ۵ متر) برخوردارند. با پردازش تصاویر امکان شناسایی پدیده‌های کوچک بر روی سطح زمین وجود دارد. به منظور انتخاب مکان برای قرار دادن دکل‌ها و خطوط جدید انتقال خصوصا در زمین هایی با پستی و بلندی فراوان، تراکم پوشش درختی و اختلافات ارتفاعی، باید با دقت و به طور مفصل مطالعه شود. در این قبیل موارد سنجش از دور نقش مهمی را در تهیه پایگاه داده اشکال زمین، کاربری اراضی، پوشش اراضی و پایگاه‌های داده مرتبط ایفا می‌کند.
 
تلفیق این داده‌ها در GIS، این امکان را فراهم می‌آورد تا مدل سه بعدی زمین (DTM) ناحیه مورد نظر تولید شود و می‌توان با تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه و عکس‌های هوایی آن را به روز کرد. همچنین فتوگرامتری (تبدیل عکس به نقشه) رقومی تکنولوژی در جهت فراهم آوردن اطلاعات در زمینه ارتفاع زمین است که باید قبل از مکان یابی مناسب برای دکل‌ها و خطوط انتقال مطالعه شود. به کارگیری این فن‌آوری‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی موفقیت آمیز بوده است، در کشورهای در حال توسعه همچون هند نیز در حال اجرا است.

لیدار

امروزه به غیر از سنجش از دور، استفاده از تهیه نقشه برداری لیزر هوایی (ALTM) و لیدار (LIDAR) نیز در بخش انتقال انرژی متداول است. نقشه برداری لیزر هوایی داده هایی با دقت معادل با نقشه‌های زمینی بدست آمده از GPS (روش قدیمی) تولید می‌کند. اما نقشه برداری لیزری اندازه گیری‌های ارتفاع را سریع‌تر از روش‌های قدیمی انجام می‌دهد. از آنجاییکه نقشه برداری لیزری اطلاعات ارتفاعی را با دقت و جزییات بیشتر فراهم می‌کند، می‌تواند در مکان‌هایی که دسترسی به آن‌ها برای نقشه‌برداری محدود یا قدغن شده است مورد استفاده قرار گیرد. سرعت بالای مدت انجام کار با لیزر و انعطاف پذیری آن در عمل، امکان رقابت با سایر تکنولوژی‌ها را برای فرد فراهم می‌کند.
 
داده‌های بدست آمده به وسیله لیدار به دلیل ویژگی‌های خاصشان، کاربری‌های جدیدی را فراهم آوردند که پیش از این امکان جمع آوری داده با سایر تکنیک‌ها قابل تصور نبود. یکی از این کاربرد‌ها کنترل خطوط انتقال است. برای تعیین دقیق محل دکل‌های انتقال، محاسبه دقیق توپوگرافی مسیر و پوشش گیاهی موجود در مسیر به منظور تغییر و یا اصلاح اهداف پروژه، باید گستره خطوط انتقال نقشه‌برداری شوند.

DEM‌ها با قدرت تفکیک بالا برای کنترل نقشه‌های خطوط انرژی مناسب هستند. کنترل نه تن‌ها شامل مشخص‌کردن تغییر شکل سیم‌ها است بلکه شامل شناسایی موانع موجود در مسیر‌ها (کریدورها) نیز است. به طور مثال، تغییر شکلی که به دلیل درختان یا موقعیت ساختمان‌های غیرقانونی بسیار نزدیک به مسیر خطوط انرژی ایجاد شده اند. شناسایی و ارزیابی سریع این امکان را به تیم حفاظت می‌دهد تا سریعا وارد عمل‌شده و از وقایع ناگوار جلوگیری کنند. همچنین از طریق DEM حاصله از داده لیزری به آسانی می‌توان بعد از شرایط آب و هوایی بد از خرابی‌های به بار آمده لیستی تهیه کرد.

به منظور تهیه نقشه مورد نیاز با قدرت تفکیک بالا ضروری است که از هلیکوپترهایی که درارتفاع پایین پرواز می‌کنند به عنوان سکوی ثبت داده استفاده شود. از نقشه برداری لیزر هوایی میتوان در تهیه نقشه مناطق کوهستانی همانند هیمالیا برای تولید انرژی آب، جاییکه نقشه برداری حضوری با استفاده از روش‌های قدیمی غیرممکن است، استفاده کرد؛ بنابراین نقشه برداری لیزر هوایی می‌تواند در این قبیل موارد موثر باشد.

نتایج

همانند سایر شرکت ها، شرکت‌های انرژی نیز با گرفتن تصمیماتی روبرو هستند که برای عملکرد، رشد و مدیریت آن شرکت مهم و ضروری است. برای یک تصمیم گیری درست و مناسب، باید اطلاعات به کامل‌ترین شکل جمع‌آوری و تحلیل شوند. آگاهی از سرمایه شرکت برای تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و استراتژیک ضروری است.
اطلاعات مربوط به تجهیزات همانند چگونگی وضعیت آن‌ها، چگونگی اتصال آن‌ها به یکدیگر حتی در تصمیم‌گیری‌های ساده مهم است. با استفاده از GIS، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را جمع‌آوری و ذخیره کنند، که به آسانی می‌توان به این داده‌ها دست یافت و آن‌ها را تجزیه و تحلیل کرد.

توانایی GIS در ترکیب و آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل یا مدلسازی، جدا از قرار گرفتن این داده‌ها از منابع گوناگون در کنار یکدیگر، آن را تبدیل به ابزاری مهم در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرده است. در این جا چند نمونه از واحد آموزش یونسکو در مورد کاربردهای GIS در بخش انرژی آورده شده است.

حفاظت و نگهداری از پایگاه داده
: با استفاده از GIS شما می‌توانید داده‌های جدید را وارد و یا اینکه داده‌های موجود را تغییر دهید. این مثال نشان می‌دهد که GIS می‌تواند به آسانی امکان ویرایش داده‌های جغرافیایی و نمایش اسناد اسکن شده مرتبط را فراهم آورد.
تجزیه، تحلیل مکالمات (مکالمات مرتبط با مشکلات رخ داده): آنالیز این گونه مکالمات برای ارایه خدمات مناسب و موثر به همه مصرف‌کنندگان ضروری است.GIS می‌تواند در تعیین موقعیت نقاط دچار مشکل کمک کند و بدون اینکه بار اضافی به سیستم وارد شود، سرویس‌ها را به مسیر دیگری هدایت کند.

مدل جریان انرژی: این محصول برای کاربران GIS امکان آنالیز شبکه جریان انرژی را فراهم می‌آورد. مفاهیم کلیدی در هر مدلسازی شبکه، شامل کاهش حجم داده، ساده نمودن مدل و پروسه مدیریت است.

کنترل و مدیریت کل سیستم ها: GIS می‌تواند رابطه خود را با شرایط و موقعیت همه عناصر یک سیستم حفظ کند. پایگاه داده GIS شهر دنتون شامل اطلاعات توصیفی و مکانی همه اجزای مختلف سیستم برق است. دپارتمان (اداره) مهندسی برق و (عملیات) فعالیت‌های شهری از این اطلاعات برای مدیریت کل سیستم استفاده می‌کنند.

مدیریت توزیع: شرکت انرژی بوگوتا از GIS به منظور مدیریت توزیع و ذخیره انرژی برق بوگوتا، کولومبیا استفاده می‌کند. GIS به آن‌ها کمک می‌کند تا بیش از ۶۰۰ خط تغذیه، ۳۶ پست انتقال نیرو و هزاران ترانسفورماتور، قطب‌های الکتریکی و کلیدهای برق را مدیریت کنند.
کنتورخوانی مسیر‌ها (برآورد میزان مصرف برق مسیرها) در شهر سیاتل میزان برق مسیر‌ها با استفاده از GIS مدیریت می‌شود. مسیر‌ها با استفاده از آدرس‌های مصرف کنندگان و خیابان‌های شهر در پایگاه داده GIS تهیه می شوند؛ بنابراین مسیر‌ها برای شناسایی آسانتر با رنگ‌های مختلف کدگذاری می‌شوند. به روز‌رسانی اطلاعات در GIS این اطمینان را می‌دهد که مسیر‌ها جدیدترین موقعیت مصرف‌کنندگان را نشان خواهند داد.

آخرین جستجو ها

Frances's collection فیزیک Jack's blog headsbidboso اطلاعات گردشگری تفكر و سواد رسانه ای پایه دهم دوره دوم متوسطه Kate's blog Cᴏᴅᴇ Dᴇsɪɢɴ Cᴇɴᴛᴇʀ tosobesa tainalisib