
دانلود پاورپوینت محاسبات لامبدا


موقعیت یابی پراکنده گرهای الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم های بازسازی خطی و غیرخطی برای کاربردهای تصویربرداری مایکروویو
165 صفحه در قالب word
فهرست مطالب:
1
فصل اول : مقدمه
1
1-1- پیش گفتار ..........................................................................................................
6
1-2- پیشینه پژوهش ....................................................................................................
10
1-3- ساختار رساله ......................................................................................................
12
فصل دوم : تصویربرداری مایکروویو
12
2-1- مقدمه ..................................................................................................................
13
2-2- مقایسه روشهای مختلف تصویربرداری ..................................................................
14
2-2-1- تصویربرداری با اشعه X ........................................................................
16
2-2-2- تصویربرداری به روش MRI ...................................................................
18
2-2-3- تصویربرداری با اشعه مافوق صوت ............................................................
19
2-2-4- تصویربرداری با اشعه مایکروویو ..............................................................
21
2-3- مروری بر روشهای مختلف تصویربرداری مایکروویو ..............................................
24
2-4- چالشهای موجود در تصویربرداری مایکروویو .........................................................
24
2-4-1- مقدمه ..................................................................................................
24
2-4-2- سیگنالهای چند مسیری ......................................................................
26
2-4-3- چالشهای استفاده از محیط با اتلاف .......................................................
26
2-4-3-1- تاثیر القای متقابل .....................................................................
27
2-4-3-2- گستره دینامیکی بخش الکترونیک .............................................
27
2-4-3-3- ایزولاسیون کانال به کانال ...........................................................
28
2-4-3-4- انتخاب آنتن ...............................................................................
29
2-4-3-5- نویز محیط زمینه ......................................................................
29
2-5- مروری بر سیستمهای عملی تصویربرداری مایکروویو ..............................................
29
2-5-1- سیستم تصویربرداری دانشگاه Dartmouth .............................................
31
2-5-2- سیستم تصویربرداری توسعه یافته دانشگاه Dartmouth ...........................
34
2-5-3- سیستم تصویربرداری مایکروویو در دانشگاه Manitoba ............................
36
2-5-4- سیستم تصویربرداری Fresnel ...............................................................
38
2-5-5- سیستم تصویربرداری Barcelona ............................................................
40
2-5-5-1- آرایه استوانهای .........................................................................
41
2-5-5-2- شبکه سوئیچینگ .....................................................................
42
2-5-5-3- دادهبرداری و کالیبراسیون .........................................................
44
فصل سوم : روشهای موقعیتیابی پراکندهگرهای الکترومغناطیسی در تصویربرداری مایکروویو
44
3-1- مقدمه ..............................................................................................................
49
3-2- معادلات مربوط به روش تصویربرداری با MUSIC ..................................................
54
3-2-1- الگوریتم معکوس زمانی MUSIC ...........................................................
56
3-3- بررسی عملکرد الگوریتم MUSIC در موقعیتیابی .................................................
56
3-3-1- تاثیر نویز ................................................................................................
59
3-3-2- تاثیر فاصله بین پراکندهگرها ...................................................................
61
3-3-3- تاثیر ابعاد پراکندهگرها ............................................................................
63
3-3-4- تاثیر تعداد پراکندهگرها ...........................................................................
65
3-4- تخمین تعداد پراکندهگرها ....................................................................................
67
فصل چهارم : یک روش تحلیلی جدید جهت تخمین تعداد پراکندهگرها به کمک الگوریتم MUSIC
67
4-1- مقدمه ...............................................................................................................
68
4-2- مروری بر تئوری تصویربرداری با MUSIC ...........................................................
69
4-3- روشهای تخمین شدت پراکندگی اهداف ..............................................................
72
4-4- روش پیشنهادی ...................................................................................................
73
4-4-1- حالت تقریب Born .................................................................................
79
4-4-2- حالت وجود برهمکنش بین اهداف ...........................................................
80
4-4-3- پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی ......................................................
81
4-5- شبیهسازیهای عددی ............................................................................................
81
4-5-1- شبیهسازی با آرایه Coincident ..............................................................
87
4-5-2- شبیهسازی با آرایه Non-coincident ......................................................
90
4-6- شبیهسازی با داده عملی .......................................................................................
92
4-7- جمعبندی مطالب .................................................................................................
93
4-8- ضمیمه ...............................................................................................................
97
فصل پنجم : الگوریتم MUSIC توسعه یافته جهت موقعیتیابی پراکندهگرها در سیستمهای عملی تصویربرداری مایکروویو
97
5-1- مقدمه ...............................................................................................................
100
5-2- دادهبرداری در یک سیستم تصویربرداری مایکروویو واقعی .....................................
101
5-3- روش پیشنهادی .................................................................................................
102
5-3-1- مدل ریاضی مساله دادهبرداری .................................................................
105
5-3-2- روشهای تخمین حداقل مربعات .............................................................
108
5-4- شبیهسازی عددی .................................................................................................
109
5-4-1- شبیهسازی با داده تولید شده از مدل Foldy-Lax ....................................
121
5-4-2- شبیهسازی با داده تولید شده توسط روش FDTD ....................................
126
5-5- شبیهسازی با داده عملی ........................................................................................
131
5-6- جمعبندی مطالب .................................................................................................
132
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
132
6-1- نتیجه گیری .......................................................................................................
135
6-2- پیشنهادات ............................................................................................................
137
مراجع .............................................................................................................................
چکیده:
تصویربرداری مایکروویو توسط بسیاری از محققین مورد توجه قرار گرفته و در طول چند دهه اخیر توسعه داده شده است. تصویربرداری مایکروویو یک مساله پراکندگی معکوس بوده و روشهایی که برای حل مسائل پراکندگی معکوس به کار میروند را میتوان به دو دسته کلی روشهای خطی و غیرخطی تقسیم نمود. روشهای پراکندگی معکوس غیرخطی، قادر به بازسازی کمی اهداف میباشند ولی به علت محاسبات زیاد، کاربرد آنها در سیستمهای عملی با محدودیت روبروست. اخیراً روشهای پراکندگی معکوس خطی مبتنی بر پردازش زیر فضا مانند روش MUSIC جهت حل مشکلات الگوریتمهای غیرخطی پیشنهاد شدهاند. روش MUSIC قادر به موقعیتیابی اهداف از روی نقاط قله طیف شناخته شده میباشد. برای تشکیل این طیف، تعداد اهداف میبایست از قبل معین باشد. حضور نویز باعث بوجود آمدن ابهام جهت تعیین تعداد اهداف میشود.
در این رساله، یک روش تحلیلی جهت تخمین موقعیت و تعداد هدفهای با ابعاد کوچک در مسائل تصویربرداری 2 بعدی ارائه شده است. در این روش در مرحله اول، از الگوریتم MUSIC استفاده شده و تمام موقعیتهای ممکن برای اهداف بدست میآید و در مرحله بعد، با به کار بردن یک فرمول تحلیلی که مانند یک فیلتر مکانی عمل میکند، هدفهای واقعی از هدفهای مجازی جدا میشوند. نتایج شبیه سازیها قابلیت روش پیشنهادی را به اثبات میرساند.
الگوریتم MUSIC بر اساس تجزیه SVD ماتریس MSRکار میکند و این ماتریس در سیستمهای واقعی تصویربرداری مایکروویو کامل نمیباشد. در این رساله، روشی جهت تکمیل دادههای ماتریس MSR اندازهگیری شده از سیستمهای عملی پیشنهاد شده است. در این روش، به کمک روش تخمین حداقل مربعات، دادههای نامعین ماتریس MSR تخمین زده شده و ماتریس کامل MSR (CMSR) شکل میگیرد. دادههای نامعین ماتریس MSR مربوط به سیگنال در گیرندههای غیرفعال به ازای هر فرستنده فعال میباشد. روش پیشنهادی با استفاده از داده عملی موسسه Fresnel مورد آزمایش قرار گرفته و همچنین به ازای دادههای مختلف شبیهسازی شده مشابه داده واقعی، تست و آزمایش شده است.
امروزه سرطان سینه یک مشکل جدی برای دنیای مدرن به حساب میآید. طبق آمار سازمان سلامت جهانی، این سرطان معمولترین نوع سرطان در زنان میباشد و بیش از 30 درصد از زنان در طول مدت زندگی به این سرطان مبتلا میشوند ]1[. تشخیص اولیه سرطان کلیدی برای درمان موفق آن میباشد. روشهای تصویربرداری مختلفی جهت تشخیص سرطان سینه استفاده میشود که یکی از این روشها تصویر برداری مایکروویو[1] میباشد. این روش تصویربرداری نسبت به روش تصویربرداری CT[2] و روش MRI[3] دارای مزیتهایی از قبیل قابلیت بالای تشخیص بافت سرطانی به علت کنتراست زیاد بافت سالم و بافت سرطانی در باند مایکروویو، استفاده از تشعشع غیر یونیزه (مضر نبودن) و هزینه نسبتا پایین میباشد ]2[. چالش اصلی برای رقابت روش تصویربرداری مایکروویو با روشهای CT و MRI قدرت تفکیکپذیری پایینتر این روش تصویربرداری نسبت به دیگر روشها میباشد. روش تصویربرداری مایکروویو توسط پژوهشگران ژئوفیزیک برای تستهای غیرمخرب[4] بر روی زمین ]3[، جهت مصارف نظامی از قبیل هالوگرافی دادههای رادار، در پردازش دادههای GPR[5]] 4[ و ]5[ ، بیوپزشکی ]6[، مهندسی عمران و کنترل ساختارهای فلزی عمیق به منظور آشکارسازی عیوب، تغییرات یا شکافهای ایجاد شده در این ساختارها] 9-7[، تشخیص ساختار کریستال، بررسی میکروسکوپی اشعه ایکس منطبق و نوری و پراکندگی معکوس موج الاستیک] 10[ بکار گرفته شده است.
تحقیقات جدی بر روی بکارگیری تصویربرداری مایکروویو در مهندسی پزشکی جهت تشخیص سرطان سینه از دهه 90 آغاز شده و ساخت دستگاههای نمونه MI، پتانسیل بالای کاربردی این روش را نشان داده است ]11[. کاربردهای پزشکی این روش شامل تشخیص سرطان سینه، تصویربرداری از سر انسان، تشخیص سرطان ریه، کبد و شش، تصویر برداری از استخوان و تشخیص کم خونی موضعی در اجزای مختلف انسان میباشد. در کاربرد تشخیص سرطان سینه، بافت سینه در یک محیط زمینه همگن قرار گرفته و توسط تعدادی فرستنده باند مایکروویو تحت تشعشع قرار میگیرد. میدان الکترومغناطیسی پراکنده شده ناشی از بافت سینه و ناهمگنیهای موجود در آن توسط تعدادی گیرنده دریافت میگردد و سپس با پردازش دادههای اندازهگیری شده، امکان بازسازی توزیع گذردهی مختلط[6] (پروفایل) بافت سینه و تشخیص موقعیت، شکل و تعداد پراکندهگرهای موجود در آن (سلولهای سرطانی) فراهم میشود.
بازسازی کامل توزیع CP شیء، یک مساله پراکندگی معکوس میباشد. بطور کلی دو دسته مسائل پراکندگی شامل مسائل پراکندگی مستقیم[7] و معکوس[8] در الکترومغناطیس وجود دارد:
الف) مسائل پراکندگی مستقیم که حل آنها از طریق حل معادلات دیفرانسیل یا حل معادله انتگرالی میدان الکتریکی به ازای توزیع گذردهی معین برای شیء بدست میآید. معادله انتگرالی میدان الکتریکی که در آن میدان داخل شیء بصورت تابعی از خودش ظاهر میشود، یک معادله انتگرالی غیر خطی بوده و در اغلب موارد نمیتوان یک جواب تحلیلی برای آن ارائه کرد. لذا از روشهای عددی حوزه زمان و فرکانس برای حل مساله پراکندگی مستقیم استفاده میشود. در روشهای حوزه زمان معادلات ماکسول در حوزه زمان بطور عددی حل شده و خطای ناشی از غیر ایدهآل بودن شرایط مرزی ، بار محاسباتی بالا و افزایش این دو با بزرگتر شدن اندازه شیء از جمله محدودیتهای این روشها میباشند. این روشها برای کاربردهای باند وسیع مناسب بوده و نمونهای از آنها [9]FDTD ،[10]FVTD و [11]FETD میباشند ]14-12[. در روشهای حوزه فرکانس، معادلات فازوری ماکسول بطور عددی برای یک فرکانس خاص حل شده و لذا برای کاربردهای باند باریک مناسب میباشند. یک نمونه از این روشها، روش[12]MOM است. این روش، معادلۀ انتگرالی ماکسول را جزء جزء کرده و به معادله ماتریسی خطی تبدیل و سپس حل میکند. روش MOM، یک روش دقیق بوده ولی به علت معادلات ماتریسی حجیم حاصل شده، دارای سرعت کم و محدود به اشیاء با اندازه کوچک میشود.
روشی دیگر در حوزه فرکانس، بر اساس بسط میدان پراکندگی به سری Born برای حل معادله انتگرالی ماکسول است. این روش سریعتر از روش MOM میباشد و برای اشیاء با اندازه کوچک که تغییرات ناهمگنی آنها بر حسب مختصات مکانی هموار است مناسب خواهد بود ]15[.
ب) مسائل پراکندگی معکوس که در آنها با اندازهگیری امواج پراکنده شده از محیط مزبور و با معلوم بودن میدان تابیده شده، شکل و یا پارامترهای موانع موجود در محیط را تعیین میکنند. بطور کلی مسائل معکوس در زمینههای زیادی مانند پراکندگی الکترومغناطیس، CT ، سنجش از دور، ژئوفیزیک، هواشناسی و ... بکار میروند. این مسائل اغلب بد وضعیت[13] میباشند. هادامارد[14] در سال 1923 سه شرط برای خوش وضعیت بودن[15] مسائل مطرح کرد. تخطی از هر کدام از شرطها باعث بد تعریف شدن مساله میشود. 1- جواب مساله موجود باشد ، 2- جواب مساله یکتا[16] باشد و 3- جواب مساله بطور پیوسته به داده ورودی وابسته باشد. برای بسیاری از مسائل وجود داشتن جواب موضوع اصلی نبوده و چالش اصلی در حل مسائل معکوس مربوط به دو موضوع یکتایی جواب و پایداری آن میباشد. برای حل مشکل بد تعریف بودن این مسائل از روشهای مختلف رگولاسیون[17] استفاده میشود. یکی از معروفترین روشهای رگولاسیون روش Thikhonov میباشد که در سال 1963 توسط Thikhonov مطرح شده و از یک کتاب ریاضی منشا گرفته است ]16[. در زمینه توسعه روشهای مختلف رگولاسیون برای مسائل معکوس بخصوص مسائل پراکندگی معکوس الکترومغناطیس، تاکنون کارهای زیادی صورت گرفته و در حال انجام میباشد و این زمینه کاری، یک زمینه باز تحقیقاتی میباشد.
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل میباشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

تحقیق آماده در مورد مهندسی معکوس
42 صفحه در قالب word
فهرست
مقدمه .4
تاریخچه کاربردی مهندسی معکوس .6
مزایا و دستاوردهای مهندسی معکوس 10
متدولوژی مهندسی معکوس 12
ضرورت شناخت رفتار فناوری برای انتخاب استراتژی مناسب .15
نگاهی به مهندسی مجدد ..16
دنیای Crack
بخش اول:
معرفی .19
بخش دوم:
Reverse Engineering یا مهندسی معکوس چیست؟ .21
بخش سوم:
برنامه های امروزی و حفاظت از آنها ..22
بخش چهارم:
رابطه Reverse Engineering و Assembly 26
بخش پنجم:
نگاهی به کدینک ..29
مهندسی معکوس و امنیت در دنیای نرم افزار 34
نتیجه گیری .40
منابع .. .41
مقدمه
مهندسی معکوس فرایند اکتشاف فن آوریهای بکار رفته در یک دستگاه، شی و یا سیستم از طریق تحلیل ساختار، عملکرد و وظیفه آن میباشد. معمولاً از این فرایند برای دست یابی به (برای مثال یک دستگاه مکانیکی، قطعه الکترونیکی و یا برنامه نرمافزاری) و تحلیل جزییات نحوه عملکرد آن در نگهداری یا ساخت یک دستگاه یا برنامه مشابه استفاده میشود. حاصل این فرایند مشابه کپی کردن یک چیز از روی اصل آن میباشد.
درک سیستم نرمافزاری بر هر نوع تغییر مقدم است. فرآیند درک، مقدار زیادی از کل زمان صرف شده را در اِعمال تغییر میگیرد. نگهدارندگان دلایلی از جمله مستندات ناصحیح یا قدیمی، نبود مستندات، پیچیدگی سیستم و عدم شناخت کافی از قلمرو را علت فقدان درک صحیح از سیستم میدانند. راه تسهیل این مسایل، خلاصه کردن اطلاعات مربوط به سیستم (مثل تبین مشخصات و طرح) از طریق کد منبع است، بهشکلی که درک آنرا بالا برد.مهندسی معکوس تکنیکی است که میتوان از آن برای این کار استفاده کرد ، مهندسی معکوس به تنهایی منجر به تغییر در برنامه نمیشود، بلکه فقط راه را برای اجرای آسانتر تغییراتِ مطلوب هموار مینماید. تغییرات با استفاده از فنونی چون مهندسی پیشرو، بازسازی، و مهندسی مجدد پیادهسازی میشوند.
هدف از مهندسی معکوس تسهیل در اِعمال تغییر از طریق فهمیدن سیستم نرمافزاری با توجه به ماهیت کار، چگونگی کار و نمایش معماری آن است. بهعنوان اهداف پیگیریِ این مقصود میتوان به ترمیم اطلاعات از دست رفته، تسهیل جابهجایی بین بسترها، بهبود و (یا) تهیهٔ مستندات جدید، استخراج عناصر قابل استفادهٔ مجدد، کاهش تلاش برای نگهداری، مقابله با پیچیدگی، کشف عوارض جانبی، کمک به انتقال به محیط CASE و ایجاد محصولات مشابه یا رقابتی اشاره کرد. از دیگر مزایای مهندسی معکوس کاهش هزینهها و سریع آماده شدن نرم افزار است.
برای مثال هنگامیکه یک خودرو به بازار میآید رقیبان آن شرکت تولیدی ، مدلی از خودرو را تهیه کرده و آن را جداسازی میکنند (Disassembling) تا طرز کار و چگونگی ساخت آن را ببینند و از تکنیکهای آن در تولیدات خود استفاده کنند ؛ یا در مهندسی راه و ساختمان از طرح پلها و ساختمانهای قدیمی که هنوز پابرجا باقی ماندهاند کپی گرفته میشود و در مورد چگونگی ساخت آنها ، مواد اولیه استفاده شده و علل سالم ماندن آن تحقیق میشود تا در طرحهای خود برای استحکام بیشتر استفاده کنند .
در بعضی موارد طراحان ، شکلی از ایدههایشان را با استفاده از گچ ، سفال و نشان میدهند (ساخت ماکت) که نیازی به اندازهگیری دقیق ندارد ؛ این در حالیست که مدل کامپیوتری (CAD) نیاز به اندازهگیری دقیق قسمتهای مختلف دارد و تا زمانی که این اندازهها دقیق نباشند وارد کردن آن در CAD بسیار دشوار و حتی ناممکن است ؛ زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که مدل ارائه شده در CAD و مدلهای ساخته شده بعدی با مدل اولیه مطابقت داشته باشند . مهندسی معکوس راه حلی برای این مشکل دارد :
از نطر مهندسی معکوس در این حالت مدل فیزیکی یک منبع اطلاعاتی مناسب برای مدل CAD است . در این حالت با استفاده از ابعاد سهبعدی و اسکنرهای لیزری و سطحنگارها با در نظر گرفتن ابعاد فیزیکی ، جنس ماده تشکیل دهنده و دیگر جنبهها یک مدل و الگوی پارامتری بدست میآید ؛ سپس این مدل به CAD فرستاده میشود و تغییرات نهایی روی آن انجام میشود و سپس به دستگاههای برش و تولید (CAM) فرستاده میشود که CAM این قسمت فیزیکی را تولید مینماید .
پس میتوان گفت که مهندسی معکوس با کالا آغاز میشود و به فرایند طراحی میرسد و این دقیقا مخالف مسیر روش تولید (Product Definition Statement = PDS) است و به همین علت آن را مهندسی معکوس نامیدهاند . به وسیله این روش بیشترین اطلاعات ممکن درباره ایدههای مختلف طراحی که برای تولید یک کالا استفاده میشود بدست میآید . بدین وسیله هم میتوان کالا را دوباره تولید کرد و هم میتوان از ایدههای مفید آن برای تولید کالایی جدید بهره برد . همین امر باعث شده که مهندسی معکوس به یکی از شاخههای مهم مهندسی تبدیل گردد و همواره نگاهها به سوی تولیدات وارد شده به بازار جلب شود .
تاریخچه کاربردی مهندسی معکوس :
اگر سابقه ی صنعت و چگونگی رشد آن در کشورهای جنوب شرقی آسیا را مورد مطالعه قرار دهیم به این مطلب خواهیم رسید که در کمتر مواردی این کشورها دارای ابداعات فن آوری بوده اند و تقریبا در تمامی موارد، کشورهای غربی (آمریکا و اروپا) پیشرو بوده اند. پس چه عاملی باعث این رشد شگفت آور و فنی در کشورهای خاور دور گردیده است؟
در این نوشتار به یکی از راهکارهای این کشورها در رسیدن به این سطح از دانش فنی می پردازیم.
در صورتی که به طور خاص کشور ژاپن را زیر نظر بگیریم، خواهیم دید که تقریبا تمامی مردم دنیا از نظر کیفیت، محصولات آنها را تحسین می کنند ولی به آنها ایراد می گیرند که ژاپنی ها از طریق کپی برداری از روی محصولات دیگران به این موفقیت دست یافته اند.
این سخن اگر هم که درست باشد و در صورتی که کپی برداری راهی مطمئن برای رسیدن به هدف باشد چه مانعی دارد که این کار انجام شود.این مورد، به خصوص درباره ی کشورهای در حال توسعه ویا جهان سوم به شکاف عمیق فن آوری بین این کشورها و کشورهای پیشرفته دنیا، امری حیاتی به شمار می رود و این کشورها باید همان شیوه را پیش بگیرند(البته در قالب مقتضیات زمان و مکان و سایر محدودیت ها) به عنوان یک نمونه، قسمتی از تاریخچه ی صنعت خودرو و آغاز تولید آن در ژاپن را مورد بررسی قرار می دهیم:
تولید انبوه خودرو در ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم ودر سال ۱۹۲۰ بوسیله ی کارخانه های "ایشی کاواجیما" آغاز شد که مدل ژاپنی فورد آمریکایی را کپی کرده و به شکل تولید انبوه به بازار عرضه نمود.
همچنین شورلت ژاپنی AE جزو اولین خودرو های کپی شده آمریکایی توسط ژاپنی ها بود که به تعداد زیاد تولید می شد. سپس با تلاش های فراوانی که انجام شد(آنهم در شرایط بحرانی ژاپن در آن دوره) مهمترین کارخانهی خودرو سازی ژاپن یعنی "تویوتا" درسال ۱۹۳۲ فعالیت خود را با ساخت خودرویی با موتور "کرایسلر" آغاز نمود ، در سال ۱۹۳۴، نوع دیگری از خودرو را با موتور"شورلت" ساخته و وارد بازار نموده و از سال ۱۹۳۶، اولین تلاش ها برای ساخت خودروی تمام ژاپنی آغاز شد. البته تا مدت ها ژاپنی ها مشغول کپی برداری از اتومبیل های آمریکایی و اروپایی بودند.
آنها خودروی پاکارد و بیوک آمریکایی و رولزرویس، مرسدس بنز و فیات اروپایی را نیز تولید کردند که همین تولیدها زمینه ساز گسترش فعالیت خودروسازی ژاپن شد و سرانجام در دهه ی ۱۹۶۰ میلادی پس از سعی و کوشش فراوان ، اولین اتومبیل تمام ژاپنی که ضمنا دارای استاندارد جهانی بود، تولید و به بازار عرضه شد.
در تمامی مطاب فوق رد پای یک شگرد خاص و بسیار مفید به چشم می خورد که "مهندسی معکوس"(Reverse Engineering ) نام دارد.
مهندسی معکوس روشی آگاهانه برای دستیابی به فن آوری حاضر و محصولات موجوداست. در این روش، متخصصین رشته های مختلف علوم پایه و کاربردی از قبیل مکانیک، فیزیک و اپتیک، مکاترونیک، شیمی پلیمر، متالورژی،الکترونیک و جهت شناخت کامل نحوه ی عملکرد یک محصول که الگوی فن آوری مذکور می باشد تشکیل گروه های تخصصی داده و توسط تجهیزات پیشرفته و دستگاه های دقیق آزمایشگاهی به همراه سازماندهی مناسب تشکیلات تحقیقاتی و توسعه های R&D "سعی در به دست آوردن مدارک و نقشه های طراحی محصول فوق دارند تا پس از مراحل نمونه سازی (Prototyping) و ساخت نیمه صنعتی (Pilot plant) در صورت لزوم ، تولید محصول فوق طبق استاندارد فنی محصول الگو انجام خواهد شد . همان گونه که اشاره شد استفاده از روش مهندسی معکوس برای کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده روش بسیار مناسبی جهت دسترسی به فن آوری ، رشد و توسعه ی آن می باشد. این کشور ها که در موارد بسیاری از فن آوری ها در سطح پایینی قرار دارند، در کنار روش ها و سیاست های دریافت دانش فنی، مهندسی معکوس را مناسب ترین روش دسترسی به فن آوری تشخیص داده و سعی می کنند با استفاده از روش مهندسی معکوس، اطلاعات و دانش فنی محصولات موجود ، مکانیزم عمل کرد و هزاران اطلاعات مهم دیگر را بازیابی کرده و در کنار استفاده ار روش های مهندسی مستقیم (Forward Engineering) و روش های ساخت قطعات ، تجهیزات ، تسترهای مورد استفاده در خط مونتاژ و ساخت مانند قالب ها ،گیج و فیکسچر ها و دستگاههای کنترل، نسبت به ایجاد کارخانه ای پیشرفته و مجهز جهت تولید محصولات فوق اقدام نمایند. همچنین ممکن است مهندسی معکوس، برای رفع معایب و افزایش قابلیت های محصولات موجود نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در کشور آمریکا ، مهندسی معکوس توسط شرکت "جنرال موتور" بر روی محصولات کمپانی "فورد موتور" و نیز برعکس، برای حفظ وضعیت رقابتی و رفع نواقص محصولات به کار برده شده است.
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل میباشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

این مقاله به بحث مدیریت استراتژیک میپردازد؛ ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت و استراتژی آغاز میشود. فرایند مدیریت استراتژیک در پنج مرحله، 1- تجزیه و تحلیل محیطی، 2- پایهگذاری جهتگیری سازمانی، 3- هدفگذاری، 4- تعیین و تدوین استراتژیها، 5- بسترسازی و اجرای استراتژیها و کنترل استراتژیها توضیح داده شده است.
مهارتهای بنیادین شامل مهارت تعامل، تخصیص، نظارت و سازماندهی میشود. پژوهشهای انجام گرفته ، مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک قایل است، از جمله تفکر و تعهد استراتژیک:
مزایای فوق به سازمانها توانایی آن را می بخشد که به جای آن که صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم بر خود واکنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثیر گذارند.
این مقاله به بحث مدیریت استراتژیک میپردازد؛ ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت و استراتژی آغاز و فرایند مدیریت استراتژیک در پنج مرحله، تجزیه و تحلیل محیطی، پایهگذاری جهتگیری سازمانی، هدفگذاری، تعیین و تدوین استراتژیها، بسترسازی و اجرای استراتژیها و کنترل استراتژیها توضیح داده شده است. مهارتهای بنیادین شامل مهارت تعامل، تخصیص، نظارت و سازماندهی میشود.
پژوهشهای انجام گرفته ، مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک قایل است، از جمله تفکر و تعهد استراتژیک:
1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف، هدایت و راهنمایی میکند.
2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل میکند.
3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت میسازد.
4-کلیه تصمیم گیریهای مدیران در زمینه استراتژی را در کل سازمان هماهنگ مینماید.
5- سازمان را قادر میسازد که موقعیت واکنشی (Reactive) خود را به وضعیت کنشی وآیندهساز (Proactive) تبدیل کند.
مزایای فوق به سازمانها توانایی آن را میبخشد که به جای آن که صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم بر خود واکنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثیر گذارند.
از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوریهای مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبههایی از سازمان و عملکرد آن تأکید میکردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامهریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی کار، مدلهای کمی تصمیمگیری و غیره. لیکن هرگز فضای سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونیهای سریع و پیچیده جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه شرکتها موجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامهریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحبنظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود.
توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمانها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه میکند. وجود عدم قطعیتهای محیطی (Uncertainities) در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمانها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات، عوامل جدید مؤثر بر تصمیمگیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیک را افزونتر میکند.
تعریف مدیریت:
درباره تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصی در دست نیست و صاحبنظران و نظریه پردازان علم مدیریت با اهداف و سوگیریهای گوناگون، تعاریف متفاوتی ارائه کردهاند.
- مدیریت عبارتست از: هنر انجام کار به وسیله دیگران (فالت،1924).
- فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل؛ این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیمگیری مینامیم (فوستر، 1967).
- فراگرد هماهنگسازی فعالیت فردی وگروهی در جهت هدفهای گروهی (دانلی و همکاران،1971).
- فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای مورد نظر سازمان (استونر و همکاران، 1995).
تعریف عملیاتی (Operational definition)، مفهوم مدیریت را با رعایت ملاکهای عینی منوط میسازد. از این رو، اگر در موقعیتی ملاکهایی شامل فعالیت منظم و سازمان یافته، هدفها، روابط میان منابع، انجام کار به وسیله دیگران و تصمیم گیری برقرار باشد، میتوان گفت در آن موقعیت ،مدیریت اعمال میشود (کلاندوکینگ،1972).
استراتژی:
بد نیست ابتدا به ریشه لغوی استراتژی اشاره شود. واژه استراتژی (Sterategy) از ریشه یونانی strategema به معنای فرمانده ارتش، مرکب از stratos به معنی ارتش و ago به معنای رهبر گرفته شده است.مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن، هدایت،تطبیق و هماهنگسازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد. در جای دیگر استراژی بدین شکل تعریف میشود: «استراتژی (Strategy) مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاستها و برنامههای کلی به منظور نیل به این اهداف است به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه کسب و کاری (Business) و چه نوع سازمانی فعالیت میکنیم و یا میخواهیم فعالیت نماییم.»
تعریف دیگری هم از استراتژی میتوان ارائه کرد: « استراتژی یک برنامه واحد ، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط میسازد و به نحوی طراحی میشود که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود».
سپس نظریه پردازن علم مدیریت، استراتژی را چگونگی تخصیص مطلوب منابع کمیاب،جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کرده اند. استراتژی تعیین کننده زمینههای فعالیت در محیطی پیچیده و پویا و ابزاری است که به عنصر انسانی در یک نظام سازمانی حیات بخشیده و افراد را به حرکت وا میدارد.آنسوف(Ansoff) به عنوان اولین دانشمندی که استراتژی را به شکل جامع و معنادار توضیح داد، معتقد است که هر قدر بین اهداف و فعالیتهای فعلی سازمان سازگاری بیشتری وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم تر خواهد بود.
شامل 29 اسلاید POWERPOINT
موضوع :
نمایش سلوشن مشکل کارت حافظه گوشی Samsung GT-S5222 با لینک مستقیم
میتوانید فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید