投影機維修推薦的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

國立臺灣科技大學 高階科研EMRD 蔡明忠、施劭儒所指導 胡嘉展的 沉浸式投影系統發展策略之個案研究-以投影機製造商為例 (2019),提出投影機維修推薦關鍵因素是什麼,來自於投影機產業、沉浸式投影系統、產品生命週期、技術研發藍圖、T-plan。

而第二篇論文育達科技大學 資訊管理所 林俊達所指導 吳再豐的 使用TRIZ理論導入飛機輪胎培林翻修流程改善之研究 (2014),提出因為有 萃思理論、機輪培林翻修流程、工具工法的重點而找出了 投影機維修推薦的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了投影機維修推薦,大家也想知道這些:

沉浸式投影系統發展策略之個案研究-以投影機製造商為例

為了解決投影機維修推薦的問題,作者胡嘉展 這樣論述:

根據PMA 公司2019 年的分析報告顯示,全球投影機整體銷售動能趨緩,加上內外環境夾擊衝擊下,個案投影機業績明顯急遽下滑,獲利大不如前,本文以個案研究方式並透過一系列的分析工具為當今投影機製造商所面臨的營運挑戰提出建議與因應對策。本研究;首先,掃描投影機製造商之總體營運環境(PEST ),分析市場的成長或衰退(PLC)與所處的情況、潛力與營運方向,並利用安索夫矩陣(Ansoff Matrix)及波士頓矩陣(BGC Matrix)檢視個案之既有的投影機產品能耐;其次,聚焦投影機主要之應用場域,並蒐集及彙整個案既有經銷商與系統集成商的初級資料,分析、歸納與預測在未來應用上備受關注的潛力焦點市場

,及迫切需要被解決的技術缺口和機會;接著,利用技術研發藍圖(T-plan)規劃未來三年符合焦點應用的「沉浸式投影系統」產品組合方案之關鍵技術與發展策略,再將其產品組合方案,以「範疇、資源及網絡」三個構面進行個案營運現況檢討,擬定出各個方案最適化的執行戰略優先順序,並利用交叉優劣勢分析(Cross SWOT),針對優先方案制定四個面向策略區塊,並且提供在企業策略,組織架構與行銷等領域的行動方案。針對上述個案研究結果,本文提出對實務運作的管理意涵與具體建議,以供實務運用與後續研究之參考。

使用TRIZ理論導入飛機輪胎培林翻修流程改善之研究

為了解決投影機維修推薦的問題,作者吳再豐 這樣論述:

飛機除了在飛行過程中的安全考量外,在完整的飛航過程中,起飛及降落卻是風險係數最高的,其中影響層面最大的,反而是最不起眼的起落架及機輪,國軍現有二代戰鬥機亦是屬於以作戰考量的航空器,大部份設計均著重於提升戰力部份之考量,對於安全考量因素之設計考量卻比一般運輸機種略少,此現象亦可從過往發生許多危險事件的調查,其肇事原因有極大部分可歸因於起落架及機輪設計與維修之安全問題。TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving)是俄文中發明問題解決理論的詞語。這個理論是蘇俄Altshuller[3]及其領導的研究群,利用20萬個具科技特性的專利案件,進行分析研究,而發現不同

領域的各種創新發明問題,存在著共同基本的問題及解決問題的技巧或工具,而提出相同的解決方案,用在解決不同領域、不同時期所發生的問題上。本研究係針對國軍F-16型戰鬥機機輪培林翻修流程,找出可能影響安全之關鍵因素,再藉由萃思理論(TRIZ theory)歸納出具體改善戰鬥機機輪培林翻修流程中的工具或手法。在定義完39個通用工程參數後,配合阿舒勒歸納出來的40個創新的發明原則,並利用矛盾矩陣對應出標準解,再經分析成本效益後,研發出一個防呆工具,來簡化及加強改善現有流程。並以現已在花蓮基地服務的輪胎培林翻修工廠為試作對象,實施工具工法改善驗證,所得研究結果,發現使用本研究所發明之防呆工具加入輪胎培林型

別的辨識作業,在時間上,可大幅提昇原有的作業速度,可節省時間程度,平均三個操作員的情況,由原本的平均9.93秒,加速到2秒就可完成,約可提力達500%的效能;而在準確度上,由原本的平均準確率97.7,提昇至準確率99.7,可提昇約2%的準確程度,對現有作業可大幅提昇效能及準確度。本研究結果將提供國軍戰鬥機機輪翻修工廠之參考,並推行至各相關戰機作業流程之改善。