258 research outputs found
Sort by
Рендерінг процесів взаємодії складнопрофільних тіл
The problem of visualizing the tasks of contact mechanics is complex but relevant, as is the development of practical methodologies that allow interpreting visualized data. A range of unresolved theoretical, methodological, and computational problems in three-dimensional visualization narrows the scope of its application. Therefore, the creation of efficient methods and algorithms for numerical modeling and visualization of contact mechanics tasks, as well as the development of corresponding software to address important practical problems, is unquestionably relevant. For example, if deformation of an object occurs, researchers can observe and analyze the deformation process.
The process of 3D modeling is becoming increasingly popular. In computer graphics, it is the process of developing a mathematical representation of any three-dimensional object\u27s surface using software. The product of modeling is a 3D model. Through 3D modeling, visualization, and prototyping, it is possible to study the object model in detail, make necessary changes, assess ergonomics and functionality, alter product design, create photorealistic images, and more. Rendering is a stage in computer graphics that involves processing the 3D model of a product using specialized software environments. The module that performs rendering is called a renderer. It is very important to carefully develop the analysis of the stages of transforming a standard 3D model into a maximally realistic one, using various methods of computer-aided design. This helps to improve the quality of the image and obtain a much clearer understanding of the model, evaluate its appearance and modeling process, and detail the development parameters.Складною але актуальною є проблема візуалізації задач механіки контактної взаємодії, а також розробка практичних методик, які дозволяють інтерпретувати візуалізовані дані. Низка нерозв’язаних теоретичних, методичних й обчислювальних проблем тривимірної візуалізації звужує сферу її застосування. Тому безперечно актуальним є створення ефективних методів та алгоритмів чисельного моделювання та візуалізації задач механіки контактної взаємодії, а також розробка відповідного програмного забезпечення для вирішення важливих практичних проблем. Якщо відбувається, наприклад, деформація деякого об’єкту, то у цьому випадку, дослідник має змогу побачити і проаналізувати навіть сам процес деформації.
Все більш популярним стає процес 3D-моделювання. У комп\u27ютерній графіці, це процес розробки математичного представлення будь-якої тривимірної поверхні об\u27єкта за допомогою програмного забезпечення. Продуктом моделювання є 3D-модель. За допомогою 3D моделювання, візуалізації і прототипування, можна детально вивчити модель об’єкта, внести необхідні зміни, оцінити ергономічність і функціональність, змінити дизайн виробу, створити фотореалістичні зображення та інше. Рендерінг – етап у комп\u27ютерній графіці, який забезпечує обробку 3D-моделі виробу за допомогою спеціалізованих програмних середовищ. Модуль, який виконує рендерінг, називають рендером. Дуже важливо в ретельно відпрацьовувати аналіз етапів перетворення звичайної 3D-моделі до максимально реалістичної, використовуючи при цьому різні методи систем автоматизованого проектування. Це допомагає покращити якість зображення та отримати значно більше уявлення про модель, оцінити її зовнішній вигляд та процес моделювання, а також, деталізувати параметри розробки
Цінова стратегія просування інноваційного продукту на світовий ринок
The growing commercial importance of technologies in the modern world requires an understanding of the essence of innovation commercialization in the market environment. Innovative products are new competitive goods or services that meet the requirements for innovative activities.
The commercialization of innovations has a market nature, depends on market conditions, and is considered as the reproduction of the movement of intellectual capital to make a profit.
The production of innovations is a multi-stage process that involves creating ways to realize the company\u27s potential based on marketing principles, identifying market development trends, and promoting new high-quality products aimed at satisfying current and future consumer needs.
The subjects of innovation commercialization are large companies (MNCs), medium-sized companies, venture companies and funds, private investors, specialized banks.
If a company plans to take a leading position in the industry, explore new directions, increase the production volumes of innovative products, and conquer the world market, it cannot do without a strategy. The strategy determines what needs to be done, where the company should move, and what it should focus on.
An important aspect of implementing a company\u27s marketing strategy is to increase competitiveness in the global market. To increase competitiveness, it is necessary to identify the company\u27s competitive advantages by implementing new technologies, developing and producing new products, improving quality, rebranding, etc.Зростання комерційної значущості технологій в сучасному світі вимагає розуміння суті комерціалізації інновацій в ринковому середовищі. Інноваційна продукція – це нові конкурентоздатні товари або послуги, що відповідають вимогам до інноваційної діяльності.
Комерціалізація інновацій має ринкову природу, залежить від кон’юнктури ринку та розглядається як відтворення руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку.
Виробництво інновацій являє собою багатоетапний процес, що передбачає створення на основі принципів маркетингу способів реалізації власного потенціалу компанії, виявлення тенденцій розвитку ринку і просування на ньому нових високоякісних товарів, орієнтованих на задоволення сучасних і майбутніх потреб споживачів.
Суб’єктами комерціалізації інновацій є великі компанії (ТНК), середні компанії, венчурні компанії і фонди, приватні інвестори, спеціалізовані банки [2].
Якщо компанія планує зайняти провідні позиції в галузі, освоїти нові напрями, збільшити обсяги виробництва інноваційного продукту та завоювати світовий ринок – компанії без стратегії не обійтись. Стратегія визначає, що необхідно зробити, куди рухатися і на чому сконцентруватися компанії.
Важливим аспектом здійснення маркетингової стратегії компанії є підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. Для підвищення конкурентоспроможності необхідно визначити конкурентні переваги фірми шляхом впровадження нових технологій, розробки та виробництва нових продуктів, покращення якості, ребрендингу тощо
Інноваційні трансформації науково-інтенсивних галузей у національній економіці Азербайджану: від машинобудування до розвинутого сектору ІКТ.
Azerbaijan exports to other countries not only processed agricultural products, but also science-intensive and high-tech ICT services. If until 1990 the science-intensive industries of Azerbaijan were oil engineering, machine tool building, shipbuilding, instrument making, electrical engineering, then since 2013 Azerbaijan has become a space power and science-intensive and high-tech industries have become telecommunications and the ICT sector.
If the share of manufactured machine-building equipment in the world\u27s imports and exports is now 0.1%, then the share of the turnover of ICT services in the world is equal to 14%. This study examines the role of innovative transformations in science-intensive and high-tech sectors of national economy of Azerbaijan. In 2021 the share of exports with high technological intensity increased to 13.6%, and imports with high technological intensity increased to 2.3%. Export of creative goods increased by 25 points for 2022. The volume of import and export operations on computer services has continued to increase since 2016 - in 2020, imports increased by 1.5 times compared to 2016, and exports increased by 167.8%. Let’s investigate the role innovations in science intensive sector of national economy of Azerbaijan from 1920-2023 years.Експорт Азербайджану в інші країни охоплює не лише перероблені сільськогосподарські продукти, але й науково-інтенсивні та високотехнологічні послуги у сфері ІКТ. Якщо до 1990 року науково-інтенсивними галузями Азербайджану були нафтова інженерія, машинобудування, суднобудування, приладобудування, електротехніка, то з 2013 року Азербайджан став космічною державою, а науково-інтенсивними та високотехнологічними галузями стали телекомунікації та сектор ІКТ.
Якщо частка виробленого машинобудівного обладнання в світовому імпорті та експорті наразі становить 0,1%, то частка обороту послуг ІКТ у світі дорівнює 14%. У цьому дослідженні досліджується роль інноваційних трансформацій у науково-інтенсивних та високотехнологічних секторах національної економіки Азербайджану. У 2021 році частка експорту з високою технологічною інтенсивністю зросла до 13,6%, а імпорту з високою технологічною інтенсивністю - до 2,3%. Експорт творчих товарів збільшився на 25 пунктів за 2022 рік. Обсяг операцій із імпорту та експорту комп\u27ютерних послуг продовжує зростати з 2016 року - у 2020 році імпорт збільшився в 1,5 рази порівняно з 2016 роком, а експорт - в 167,8%. Давайте дослідимо роль інновацій у науково-інтенсивному секторі національної економіки Азербайджану з 1920 по 2023 рік
Українські дослідницькі школи негативних теплових факторів на робочих місцях
A very important issue in the context of the negative impact of excess thermal radiation on the health of people working in production. This is especially relevant in industries where there is a high risk of burns, overheating of the body and other thermal injuries.
Protecting the health of workers in production exposed to excessive thermal radiation requires a comprehensive approach, which includes both technical and organizational measures. For example, it is necessary to install special ventilation and air conditioning systems, ensure a sufficient level of lighting and protection from direct sunlight, as well as use special clothing and personal protective equipment, for example, helmets with ventilation, special suits, glasses, masks, etc.
In addition to technical measures, it is important to develop and follow appropriate workplace safety procedures and rules. For example, it is necessary to regularly carry out inspections and maintenance of equipment, train employees in safety rules and use of personal protective equipment, as well as monitor the work schedule and duration of rest breaks.Дуже важливе питання у контексті негативного впливу надмірного теплового випромінювання на здоров\u27я людей, які працюють на виробництві. Це особливо актуально у галузях, де є великий ризик опіків, перегрівання організму та інших теплових травм.
Захист здоров\u27я працівників на виробництві, які піддаються надмірному тепловому випромінюванню, потребує комплексного підходу, який включає як технічні, так і організаційні заходи. Наприклад, необхідно встановлювати спеціальні системи вентиляції та кондиціонування повітря, забезпечити достатній рівень освітлення і захист від прямого сонячного світла, а також використовувати спеціальний одяг та засоби індивідуального захисту, наприклад, каски з вентиляцією, спеціальні костюми, окуляри, маски і т. д.
Поміж технічних заходів важливо розробляти та дотримуватися відповідних процедур та правил безпеки на робочому місці. Наприклад, необхідно регулярно проводити огляди та обслуговування обладнання, навчати працівників правилам безпеки та використання засобів індивідуального захисту, а також контролювати графік роботи та тривалість перерв на відпочинок
Пресування твердого палива методом протягування каналоутворюючого стержня
In the modern world, the development of space technologies and rocket propulsion is at a high level. In search of more efficient solutions to increase the power and productivity of rocket engines, much attention is paid to optimizing the technological process of pressing solid fuel.
Pressing solid fuel is a critical stage in the production of rocket engines, as the efficiency and safety of flights depend on the quality of this process. Pressing solid fuel creates a stable charge that provides the necessary power to launch the rocket into space. The optimization of this process aims to increase fuel efficiency, reduce losses during pressing, and improve safety.В сучасному світі розвиток космічних технологій та ракетобудування знаходиться на високому рівні. У пошуках більш ефективних рішень для підвищення потужності та продуктивності ракетних двигунів, велику увагу приділяють оптимізації технологічного процесу запресування твердого палива.
Запресування твердого палива є критичним етапом виробництва ракетних двигунів, оскільки саме від якості цього процесу залежить ефективність і безпека польотів. При запресуванні твердого палива досягається створення стійкого заряду, який забезпечує потрібну потужність для запуску ракети в космос. Оптимізація цього процесу має на меті збільшення ефективності використання палива, зниження втрат під час запресування та підвищення безпеки роботи
Метод регулювання показників якості електропостачання
One of the important requirements for electricity supply is ensuring the quality of electricity, which is understood as the degree of compliance of quality indicators with accepted standards. Deviation of voltage and other quality indicators from established norms significantly affects the operation of electrified equipment and electrical networks, which leads to electromagnetic and technological components of economic damage. Also, voltage asymmetry is one of the urgent problems of 0.4 kV three-phase electrical networks. The asymmetry of the voltage is manifested in the inequality between the models of the phase voltage vectors and the shift angles between them.
IEEE Std 1100-2005. IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment [1] (hereinafter IEEE) and DSTU EN 50160:2014 "Characteristics of power supply voltage in electrical networks of general purpose" (hereinafter DSTU) [2] establish indicators and norms of power quality in electrical networks of power supply systems general purpose alternating three-phase and single-phase current with a frequency of 50 Hz at the points to which electric networks owned by different consumers of electric energy or receivers of electric energy (points of general connection) are connected.
The power quality standards established by the standard are electromagnetic compatibility levels for conductive electromagnetic disturbances in general purpose power supply systems. In compliance with established standards of electricity quality, electromagnetic compatibility of electrical networks of energy supply organizations and electrical networks of electricity consumers is ensured.Одним із важливих вимог до постачання електроенергії є забезпечення якості електроенергії, яка розуміється як ступінь відповідності показників якості прийнятим стандартам. Відхилення напруги та інших показників якості від встановлених норм суттєво впливає на роботу електрифікованого обладнання та електричних мереж, що призводить до електромагнітних та технологічних складових економічних збитків. Також, асиметрія напруги є однією з актуальних проблем трьохфазних електричних мереж напругою 0,4 кВ. Асиметрія напруги проявляється в нерівності між модулями векторів фазних напруг та кутами зсуву між ними.
IEEE Std 1100-2005. IEEE Рекомендована Практика для Забезпечення Живлення та Заземлення Електронного Обладнання [1] (далі IEEE) та ДСТУ EN 50160:2014 "Характеристики напруги живлення в електричних мережах загального призначення" (далі ДСТУ) [2] встановлюють показники та норми якості електроенергії в електричних мережах систем живлення загального призначення змінного трифазного та однофазного струму з частотою 50 Гц в точках, до яких підключені електричні мережі, які належать різним споживачам електричної енергії або отримувачам електричної енергії (точки загального з\u27єднання).
Стандарти якості електроенергії, встановлені стандартом, є рівнями електромагнітної сумісності для провідних електромагнітних перешкод в електричних мережах загального призначення. Дотримання встановлених стандартів якості електроенергії забезпечує електромагнітну сумісність електричних мереж організацій енергопостачання та електричних мереж споживачів електроенергії
Вдосконалення вузла подавання армуючого волокна для 3D‑друку виробів з композиційним армуванням
The use of parts produced by additive manufacturing, including FDM/FFF 3D printing, is becoming increasingly widespread. In the aviation and aerospace industries, the advantages of additive manufacturing include the ability for cost-effective iterative development, the use of COST technologies, and the use of materials that can significantly reduce the cost of products. Additionally, FDM/FFF 3D printing can be used both for prototyping and for producing final products directly.
A popular and effective type of production is 3D printing with reinforcement of parts with long or continuous composite fibers. Among the many reinforcement methods listed in [3] and [4], significant types include extrusion of a prepreg and double extrusion. Prepreg extrusion involves 3D printing with a pre-formed filament, which is a bundle of reinforcing fibers inside a polymer rod. This type of printing is the simplest to implement, as it does not require a separate nozzle for the reinforcing material and can use standard nozzles and extruders for FDM/FFF 3D printing. However, the composition and percentage of reinforcing fibers are fixed, and reinforcement occurs throughout the volume of the part. Double extrusion allows for the addition of reinforcement separately from the main printing material but requires an additional nozzle for the reinforcing material and a mechanism for moving the reinforcing nozzle relative to the main one. These methods provide high control over the process and the final characteristics of the product and material, as they allow separate control over the properties and printing modes of both the main material and the reinforcing material. The main reinforcing materials are carbon fiber, glass fiber, and organic fiber such as Kevlar.
However, the more precise selection of materials and control of characteristics is complicated by impurities of unknown composition added to the reinforcing fiber during its production. The presence of such impurities complicates the study of the influence of the reinforcing material on the final properties of the products obtained. These impurities increase the stiffness of the reinforcing fiber to reduce its deformation before laying, and change its adhesion parameters to the main material. The use of raw, unprepared fiber can be complicated by problems with its feed to the reinforcing device, and there is a lack of research on this issue in open sources.Використання деталей, отриманих методами адитивного виробництва, включно з FDM/FFF 3D-друком, набуває все більшого поширення. В авіаційній та космічній галузі переваги адитивного виробництва полягають у можливості дешевої ітеративної розробки, використання COST-технологій та матеріалів, що дозволяє суттєво зменшити вартість виробів. Так само, FDM/FFF 3D-друк може використовуватися як для виробництва прототипів, для відпрацювання конструкції з наступним використанням інших способів виробництва у кінцевих виробах [1], так і для виробництва фінальних виробів безпосередньо [2].
Популярним і ефективним типом виробництва є 3D-друк з армуванням деталей довгими або неперервними композиційними волокнами. Серед багатьох способів армування, які наведені у [3] та [4], значущими є такі типи, як екструзія товпрегу та подвійна екструзія. Екструзія товпрегу полягає у 3D-друці вже сформованим прутком філаменту, що являє собою джгут армуючого волокна усередині прутка полімеру. Такий тип друку найбільш просто реалізувати, він не потребує окремого додаткового сопла для армуючого матеріалу та може використовувати звичайні сопла та екструдери для FDM/FFF 3D-друку. Але склад, відсоток армуючого волокна фіксований і армування відбувається у всьому об’ємі деталі. Подвійна екструзія дозволяє додавати армування окремо від основного друкувального матеріалу, але потребує додаткового сопла для армуючого матеріалу та механізму переміщення армуючого сопла відносно основного. Ці методи мають високу контрольованість процесу та кінцевих характеристик виробу та матеріалу, бо дозволяють окремо керувати властивостями та режимами 3D-друку як основного матеріалу, так і матеріалу армування. Основні матеріали армування – вуглецеве волокно, скляне волокно та органоволкно, таке як кевлар.
Але більш точний вибір матеріалів та контроль характеристик ускладнений домішками невідомого складу, що додаються до армуючого волокна в процесі його виробництва. Наявність таких домішок ускладнює дослідження впливу матеріалу армування на кінцеві властивості отриманих виробів. Ці домішки збільшують жорсткість армуючого волокна для зменшення його деформації перед викладанням, змінюють параметри його адгезії до основного матеріалу. Використання сирого, непідготовленого волокна може бути ускладнено через проблеми з його подаванням до армуючого пристрою, і у відкритих джерелах відсутні дослідження такої проблематики
Дослідження впливу шорсткості поверхні вуглепластиків на герметичність рознімних з’єднань в РКТ
In rocket and space technology, there are increased requirements for the strength and reliability of structures under operating conditions. The use of composite materials, especially carbon fiber reinforced plastics, is justified by their high specific strength and reliability both as components and as part of the reinforced material, for complex and aggressive environments such as working gases and liquids at temperatures from minus 196ºC to plus 100 ºC. Considering that a significant part of the dry weight of the launch vehicle consists of components such as fuel tanks and cryogenic pipelines, the task of reducing the weight of the upper stages of the launch vehicle, as well as the entire light class, where efficient all-composite linerless structures of cryogenic fuel tanks and pipelines can be realized, is particularly critical. This leads to the need to perform detachable flanged connections at the junction of tank-pipeline components and to ensure their tightness under operating conditions.
The design task is particularly complicated when modeling the interaction of all structural elements under load conditions and cryogenic temperatures. This includes maintaining the strength and sufficient rigidity of the material and structural elements under prolonged external factors. The tightness of the detachable flanged connection is significantly affected by the difference in the coefficients of linear thermal expansion of the materials and components in contact, which, when using carbon fiber reinforced plastics, depends significantly on the reinforcement scheme of the component.
The paper discusses the issue of ensuring the tightness of the flanged detachable connection made of carbon fiber reinforced plastic for cryogenic fuel components.У ракето-космічній техніці до конструкцій пред’являються підвищені вимоги по їх міцності і надійності в умовах експлуатації. Що стосується використання композитних матеріалів та в першу чергу вуглепластиків, їх застосування виправдане високими показниками питомої міцності і надійності як по компонентно, так і в складі армованого матеріалу, до складних і агресивних середовищ, таких як робочі гази і рідини при температурі від мінус 196ºС до плюс 100 ºС. Беручи до уваги, що значну частину сухої ваги ракети-носія складають такі деталі як паливні баки та кріогенні трубопроводи, особливо критичним є завдання зменшення ваги верхніх ступенів ракети-носія, а також всього легкого класу, де реалізувати ефективні цільнокомпозитні безлейнерні конструкції кріогенних паливних баків та трубопроводів технологічно можливо [1]. Це призводить до необхідності виконувати рознімні фланцеві з’єднання у стику деталей бак-трубопровід, та забезпечувати його герметичність в умовах експлуатації.
Завдання проектування особливо ускладняється при моделюванні взаємодії всіх елементів конструкції в умовах силових навантажень та кріогенних температур [2]. Це насамперед збереження міцності та достатнього рівня жорсткості матеріалу та деталей конструкції в умовах тривалого зовнішніх факторів. Істотно впливає на герметичність роз’ємного фланцевого з’єднання відмінність коефіцієнтів лінійного температурного розширення матеріалів та деталей що знаходяться в контакті, що при використанні вуглепластиків суттєво залежить від схеми армування деталі.
В роботі розглянуто питання забезпечення герметичності фланцевого рознімного з’єднання з вуглепластику для кріогенних компонентів палива.
Вразливості SQL-injection
SQL injection (SQLi) is an injection attack that allows interfering with the queries a program makes to its database, and as the name suggests, the queries happen through the standardized SQL query language. Often, this allows an attacker to view data they wouldn\u27t typically have access to, such as data belonging to other users, or any other data the program itself has access to. Despite there being other types of injection vulnerabilities (HTTP header injection, code injection, command injection, etc.), SQLi is more widely known and attractive for attackers when targeting web applications. Below, we will discuss vulnerability statistics and the consequences of SQLi implementation [1].
SQLi vulnerability can affect any website or web application that uses an SQL database, such as MySQL, Oracle, SQL Server, or others. SQL is a query language that manages data stored in relational databases, and it can be used to access, delete, or modify data. In some cases, it\u27s possible to use SQL commands to execute operating system commands. Considering that a significant portion of websites and web applications store all data in SQL databases, a successful SQLi attack can have very serious consequences.
The scope of injection usage is quite broad. Criminals can exploit this vulnerability to gain unauthorized access to your confidential data: customer information, personal data, trade secrets, intellectual property, etc. Therefore, successful implementation of SQLi can compromise confidentiality (private user or company data), integrity (making changes to the system or deleting information from it), authentication (potential connection to the system as another user without prior knowledge of the password), and authorization (changing authorization information if it is stored in the SQL database).SQL-injection (SQLi) це ін’єкційна атака, яка дозволяє втручатися в запити, які програма робить до своєї бази даних, і як зрозуміло з назви, запити відбуваються через стандартизовану мову запитів SQL. Часто це дозволяє зловмиснику переглядати дані, які вони зазвичай не можуть отримати такі як дані, що належать іншим користувачам, або будь-які інші дані, до яких має доступ сама програма. Незважаючи на те, що є інші типи ін’єкційних вразливостей (ін’єкція заголовка HTTP, ін’єкція коду, команди т. п.) SQLi є більш відомою та привабливою для використання зловмисниками при атаках на веб-додатки. Трохи нижче ми розглянемо статистику вразливостей та наслідки реалізації SQLi [1].
Уразливість SQLi може вплинути на будь-який веб-сайт або веб-програму, яка використовує базу даних SQL, таку як MySQL, Oracle, SQL Server або інші. SQL – це мова запитів, які керують даними, котрі зберігаються в реляційних базах даних, її можна використати для доступу, видалення або зміни даних. У деяких випадках можливо використати команди SQL для запуску команд операційної системи, а також враховуючи, що частина веб-сайтів та веб-додатків, які зберігають усі дані в базах даних SQL досить велика, то успішна атака SQLi може мати дуже серйозні наслідки.
Спектр використання ін’єкції досить широкий. Злочинці можуть використовувати цю уразливість для отримання несанкціонованого доступу до ваших конфіденційних даних: інформації про клієнтів, особистих даних, комерційної таємниці, інтелектуальної власності тощо. Отже, успішна реалізація SQLi може порушити конфіденційність (приватні дані користувачів або компанії), цілісність (внесення змін до системи або видалення інформації з неї), автентифікацію (можливе підключення до системи як інший користувач без попереднього знання паролю), авторизацію (зміна інформації про авторизацію, якщо вона зберігається в базі даних SQL)
Роль та перспективи розвитку використання методів штучного інтелекту у будівельній галузі
The use of artificial intelligence has a significant impact on construction, improving processes and outcomes in areas such as design, planning, maintenance, and operation. Artificial intelligence continues to evolve, opening the way for its even wider use in the construction industry in the coming years. Developing AI-based solutions will be key to ensuring the implementation of safe, efficient, and sustainable construction projects that benefit society as a whole.
By using artificial intelligence methods in the analysis of a building\u27s life cycle, a more sophisticated regenerative system can be created based on the principles of the circular economy. This will accelerate the transition to a closed-loop economy, particularly in the process of reuse, repair, and recycling within the system.Використання штучного інтелекту має значний вплив на будівництво, покращуючи процеси та результати в таких областях, як проєктування, планування, технічне обслуговування та експлуатація. Штучний інтелект продовжує розвиватися, і це відкриває шлях до ще ширшого використання його у будівельній галузі в найближчі роки. Розробка рішень, що базуються на штучному інтелекті, стане ключовою для забезпечення реалізації безпечних, ефективних і стійких будівельних проєктів, які приносять користь суспільству в цілому.
Використовуючи методи штучного інтелекту під час аналізу життєвого циклу будівлі, можна створити більш досконалу регенеративну систему на основі принципів кругової економіки. Це дасть поштовх для прискорення переходу до економіки замкнутого циклу, зокрема, в процесі повторного використання, ремонту та переробки у системі