利用数字孪生天线提高雷达天线性能

Leverage Altair Activate® as the core of Altair's open, flexible Digital Twin Platform to easily combine high-fidelity models with reduced-order models (ROMs) built using 3D+1D+0D techniques (i.e., using CAD geometry + block diagrams + equations).

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基于模型的ABS系统工程

基于模型的ABS系统工程

将您的产品级系统模拟与您的产品的功能需求连接起来(例如,通过模型中心MBSE-Pak来自SysML),这样您的系统模型就可以作为您的虚拟产品开发活动的权威真相源(AST)。

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咖啡机的整体建模

咖啡机的整体建模

使用一维建模和模拟(而不是仅使用3D CFD)建模热流体系统动力学,可以更快地获得近乎准确的结果,从而在更短的时间内实现更多的设计勘探和优化性能。

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重型机械液压系统优化

重型机械液压系统优化

创建详细的液压回路和促动系统作为您的多学科系统模拟的一部分,特别是重型机械和农业设备,结合多体系统(Altair MotionSolve®)和颗粒材料系统(Altair EDEM®)。

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电动汽车传动系统优化与系统仿真

电动汽车传动系统优化与系统仿真

为各种类型的车辆(例如,汽车,卡车,公共汽车,火车,摩托车,无人机,飞机等)模拟电力动力系统,结合电机,电池和控制器的机械工厂模型与现实的驱动循环。然后优化你的电动汽车的整体性能。

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利用ACROME平衡球台和Altair软件进行机电一体化教学

利用ACROME平衡球台和Altair软件进行机电一体化教学

通过基于项目的学习,为学生制作开发机电产品的工作。使用Altair的业务合作伙伴,Acrome的硬件套件以及Altair提供的无成本数字双模拟模型和课件。

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加速立式滑板车的机电一体化发展

加速立式滑板车的机电一体化发展

集成机械、电气和控制器子系统的模型,将您的机电产品作为系统的系统进行整体模拟。交换模型和/或与其他CAE工具共同模拟来自Altair(如Altair MotionSolve®和Altair Flux®)或第三方通过功能模拟接口(FMI)开放标准。

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2019年全球ATC的Altair模型的发展客户故事

2019年全球ATC的Altair模型的发展客户故事

这些成功的故事说明了客户如何利用Altair的基于模型开发的数学和系统技术来开发更好、更快的产品。仿真涉及3D, 1D和/或0D建模方法,基于Altair MotionSolve™,Altair Activate™和/或Altair Compose™的集成使用。

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关键电动车辆动力总成属性的系统级优化

关键电动车辆动力总成属性的系统级优化

Altair首席应用工程师Gonçalo Pereirbob电竞官方a出席了2019年英国电子商务研讨会。电池组、电动马达、靶场等之间的权衡研究。系统模型生成以探索灵敏度。

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牵牛星激活关键能力

牵牛星激活关键能力

播放列表突出了Altair激活的关键功能

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移动式起重机实时模拟器

移动式起重机实时模拟器

主持人:Arnold Free,首席创新官和联合创始人CM实验室

机电系统和非公路设备设计正在迅速发展。随着先进的控制功能、操作辅助系统、甚至完全自主的发展,工程师们正在构建复杂的系统仿真模型,以便更好地理解他们的智能机器。通过使用交互式和沉浸式VR软件,系统模型可以从高保真的工程仿真中导出,并用于操作员在环中,HIL和SIL测试。交互式虚拟原型允许在超逼真的虚拟工作场所中进行人为因素测试和测量系统性能。仿真也被用于基于人工智能的感知和自主系统的运动规划。销售和市场部门现在使用交互式模拟和可视化来演示产品。在oem中,仿真的价值正在迅速扩大。CM Labs simulation最近与Altair合作,将工程仿真和交互式实时系统模型结合在一起,以执行上述所有操作。Altair MotionSolve验证的多体系统动力学模型可以用于在Vortex Studio中建立交互模型,并与先进的实时3d图形相结合,创建具有人类交互的沉浸式实时仿真。通过实时仿真,还可以连接到交互式控制模型和系统级多学科仿真Altair Activate。 The presentation uses a mobile crane model as an example. It will demonstrate the process of translating the engineering models to real-time, creating realistic working scenarios and deploying in immersive simulators for operator in-the-loop testing and system demonstration.

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多体增强和客户成功

多体增强和客户成功

主持人:Rajiv Rampalli,SR VP核心开发团队,Altair

Altair的多体系模拟产品(MBS) - MotionView,Motionsolve和Inspire Motion - 形成多学科系统模拟的关键组成部分。在本演示文稿中,我们将以客户成功的形式回顾今年的几项成就,以及最近对这些产品的增强,这显着扩展了能力的深度和广度。其中一些应用示例还涉及从MBS到其他Altair技术的连接或第三方技术,例如Altair OptiStruct(用于柔性体和重量级)和Altair激活(用于液压)和EDEM(用于散装的离散元素建模)材料)。

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内部噪声模拟/仿真

内部噪声模拟/仿真

主持人:Rafael Morais Cunha,FCA集团NVH CAE工程师和FCA集团NVH CAE负责人Frederico Luiz de Carvalho Moura

为了让乘客在车内的驾驶体验更加舒适,在越来越短的开发周期内,车辆工程团队使用了声响应表征的预测方法。主要目的是估计车厢内的声场。FCA NVH团队在Altair工具中发现了一个开发声学模拟完整解决方案的绝佳机会。在Altair技术团队的支持下,新的方法被创建来将频域分析转化为实际的声波。将该方法应用于NVH稳态声学性能的研究。目前正在研制一种模拟声音环境的技术,以重现车辆在运行状态下的所有噪声。通过这种方法,我们可以真正了解车辆的声学行为,有助于在设计的早期阶段做出决策,从而节省设计成本和时间,并改善乘客的驾驶体验。

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四旋翼机:从系统建模到实时仿真

四旋翼机:从系统建模到实时仿真

主讲人:John Straetmans,密歇根大学计算机工程系学生

该项目试图通过将Altair Activate®中创建的无人机一维功能模型及其相应的几何结构完全集成到虚幻引擎中,通过功能模拟接口(FMI)标准来构建一个精确的实时(RT)无人机模拟器。然后,VR、外设控制器和其他功能被添加到表现中。该任务是通过修改Altair RT车辆包完成的,使其不仅能够处理车辆,而且能够处理FMU中的任何系统模型进行联合仿真,在这种情况下是一个四轴飞行器模型。一旦包含Altair激活®无人机模型的FMU成功加载到虚幻引擎,由应用程序提供的工具允许添加额外的功能,如VR支持。通过实现一个FMU,连同它的几何形状,到虚幻引擎,我们可以直观地分析系统的动力学,以进一步验证无人机模型和它的性能。将来,这个集成过程应该可以通过几个步骤自动加载任何FMU。

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解决电动机设计挑战

解决电动机设计挑战

主持者:Berker Bilgin,麦克马斯特大学工程助理教授(ECE)和EnEnym公司的联合创始人。

一般来说,电动机是由定子、转子、线圈、磁铁和机械部件等某些部件组成的。这些部件看起来简单而笨重,然而,这些部件的几何形状、材料特性和电流控制方式之间高度相关的关系决定了成本、尺寸、效率、性能和电机的寿命。在电机设计中,多学科是高度相关的。各参数对电磁、热和结构性能的影响应共同研究,以提出一个优化设计。这可以通过开发在软件环境中建模多学科方面的平台实现,就像我们在使用Altair软件时所做的那样。

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暖通空调系统仿真

暖通空调系统仿真

主持人:Christian Kehrer, Altair[代表Oliver Höfert, Kampmann仿真工程师]

工程方法的日益虚拟化是不可避免的。这也适用于照顾人类热健康的系统设计,例如在建筑物中。如果要模拟所谓的HVAC(暖气、通风、空调)系统,通常会连接CFD等高保真方法。相反,这一贡献说明了使用Altair Activate的热交换器的一维建模方法。介绍了NTU(传输单元数)方法在系统仿真环境中的实现。这包括对方法本身及其当前限制的简短描述。基于单个单元的实现,将显示用于评估具有不同复杂性的用例的不同网络配置。

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车辆概念设计使用乘坐和舒适要求卡车和拖车系统动态

车辆概念设计使用乘坐和舒适要求卡车和拖车系统动态

主讲人:Kaustubh Deshpande,尼古拉汽车公司底盘工程师

本演示文稿描述了尼古拉电机从1D CAE到3D CAD / CAE的设计成熟的进展,用于电动卡车上的底盘系统工程工作。这一进展从客户的语音到功能要求到结构部署的功能要求。尼古拉电机以“第一原理”模型为主的卡车/拖车车辆动态,然后使用四分之一卡车/拖车型号使用Altair激活系统建模和仿真。使用基于信号的块和基于物理的块(使用ModelICA)来创建框图。Through this methodical process, Nikola Motor is able to derive more and better insight earlier in their development process regarding important vehicle characteristics for their trucks – ranging from ‘yaw rate of the tractor for loaded vs. unloaded trailer’ to ‘full-trailer load distribution sensitivity due to fifth wheel location’. Work is in-progress to tighten the connection between their 1D CAE simulations in Altair Activate™ and their 3D CAE multi-body dynamics simulations.

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Altair MBD:庆祝成就

Altair MBD:庆祝成就,下一个内容

主持人:迈克尔·霍夫曼,牛郎星数学与系统高级副总裁

在本演示文稿中,SR副总裁Michael Hoffmann副总裁股份公司的愿景和战略为基于模型的开发的Altair数学和系统工具的愿景和战略 - 基于提供一个敞开的平台,将0D连接到1D到3D建模和仿真。在其产品开发周期的不同阶段,工程师可以通过使用方程式,框图和/或3D CAD几何形状来模拟并模拟其日益复杂的产品作为多学科系统。他的范围包括Altair Compose™,Altair Activate™,Altair eMbed™和Altair Motionsolve™以及Altair Inspire™的多体运动功能。他还发现了几个关于使用这些技术通过模拟推动创新的客户的几个成功案例。

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使用Motionsolve和Activate的外骨骼建模

使用Motionsolve和Activate的外骨骼建模

主持人:Kaiserslautern大学机械工程学生Nino Michniok

演示的第一部分展示了在MotionView/MotionSolve (MV/MS)中构建驱动外骨骼多体系统的详细过程。所需的运动通过“运动”转移到相应的关节。通过这个外骨骼可以站起来,走对角线穿过地板和坐下来。在第二部分的“运动”MV/MS被控制器(位置控制)所取代,提供一定的扭矩来驱动外骨骼。本文主要研究的是Activate与MV/MS协同仿真的实现。最后,对德国凯泽斯劳滕应用科学大学的类似作品进行了快速展望。

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车辆排班方案的多学科评价

车辆排班方案的多学科评价

主讲人:Christian Kehrer,牵牛星业务发展经理

本演示文章讨论了卡车排的多学科评估,引线卡车为以下卡车发送加速,制动和转向信号,以相应地反应。益处地址安全要求,节省省油,交通能力和便利性。该演示说明为什么排中的为什么在连接这种系统系统的虚拟评估的不同建模和仿真方法的意义上需要全面方法。

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重型设备仿真:多体、水力学和DEM

重型设备仿真:多体、水力学和DEM

主持人:罗纳德·凯特,牵牛星技术专家

对于Stewart-Gough-Platform(Hexapod),各种软件工具用于与整体系统控制一起学习和设计高度动态的液压驱动器。在Altair激活中完成了特征频道,控制设计和比较,液压系统设计和整体仿真控制的计算,从CAD模型中取出了Stewart-Gough平台的机制进入Altair Inspire Motion。使用激活和Altair Motionsolve进行控制+液压和力学之间的共模。Altair HyperView和HyperGraph用于分析和可视化结果。通过高度集成的解决方案,可以在很短的时间内实现结果。不同类型的模型(线性/简化/全力学/液压)使得可以从快速开发周期开始,最终实现可靠的结果。

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机器人控制的深度强化学习

机器人控制的深度强化学习

主讲人:Dario Mangoni代表Alessandro Tasora,帕尔玛大学工程教授和数字动力实验室负责人

本演讲介绍使用近端策略优化(PPO)深度强化学习算法来训练神经网络来控制机器人步行者和机器人手臂的仿真。通过训练神经网络来控制电机的转矩设定值以达到最优目标。

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来自需求的集成系统仿真

来自需求的集成系统仿真

Ed Wettlaufer,Technical Manager Mechatronics集团,Altair [代表Navair]

关于建议或RFP的政府征求飞机和空中系统需要初步设计,以准确预测绩效足够的忠诚,以证明设计符合政府性能要求的能力。现代化的高性能bob官网 bob体育下载计算提供了在计算流体动力学等领域中执行先前昂贵的分析的杠杆。这些高阶分析的结果可用于填充1D系统模型中的参数,该模型可以轻松地耦合到来自其他学科的中级型号。这些能力允许设计工程师快速迭代模型成熟度和多年前的准确性,导致在前所未有的时间内设计性能预测的高度信心。向前迈进,Altair工程师将采用多体和共同仿真,以执行前述预采购阶段的初步设计的一个子系统的工程和制造开发阶段(EMD)。

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用于实时汽车模拟器的Modelica库

用于实时汽车模拟器的Modelica库

主讲人:达里奥·曼戈尼,帕尔玛大学工程学教授

在现代汽车工业中,混合动力和电动汽车系统的出现推动了汽车电子和软件的根本性变革,对控制技术提出了越来越高的要求。自动停止,自动启动,最终自动驾驶汽车现在是可能的,因为大量的传感器,控制器和执行器使车辆“智能”。为了简化人机交互,使人机交互更加直观、友好,结合人机交互和干预,对不同的使用场景进行更广泛、更深入的研究是至关重要的。在这种情况下,更详细的车辆模型需要提供一个有效的原型工具,可以可靠地用于测试创新的控制策略,如人在回路测试。本文提出的汽车实时模型库旨在为汽车控制系统的设计和测试提供一个非常有价值的工具。这种方法的关键竞争优势在于基于Maple模型的编译器支持高级细节建模;采用Modelica语言,允许对建模活动采用透明的物理方法,最后采用Activate平台,在基于信号的控制设计环境中提供实时功能。为了图形化地验证库结果,还实现了一个用于真实实时仿真的可视化框架,以确保测试用户体验的高保真场景。

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电池冷却系统的ROM

电池冷却系统的ROM

主持人:Stefano Benanti,R&D材料工程师,哈钦森

电池冷却(BC)系统通常由几个并联分支组成,每个分支通向和远离一系列冷却板。由于每个客户的关键要求是正确的各支路流量分布和总压降,因此从每个项目的第一阶段开始,数值计算就非常重要:组件的数量及其尺寸对总成本有相关的影响,因此有必要在报价请求(RFQ)阶段快速提供结果。这种情况下的3D计算,虽然可行,但需要相关的时间,并使快速提供结果的成本更高(在计算能力和必要的软件许可方面)。我们的目标是开发一种更快的方法来提供结果并允许必要的优化周期。Altair Activate®被Hutchinson选择来开发代表不同电路组件的rom库,通过它可以创建能够快速和精确地响应此类需求的一维模型。

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多保真电机驱动解决方案

多保真电机驱动解决方案

主讲人:Ulrich Marl,电动汽车马达反馈系统大客户经理,Lenord+Bauer & Andy Dyer, MBD高级技术专家,牵牛星

该呈现示出了用于量化对电子电动机的位置/速度传感器(例如,编码器)效应以及类似于日产叶的概念牵引电动机的相应控制系统。E-Drive的集成解决方案以Altair为Astair Astair为系统构建器,使用磁点和通量的其他Altair Solution E-Motor解决方案,以为E-MOTOR本身生成数据,以及该字段的最佳电流值- 客户的推理会。逆变器通过高效的空间矢量脉冲宽度调制驱动。集成解决方案还支持系统组件的不同级别的建模保真度,例如,对于使用查找表的详细有限元分析或减少的订单模型(ROM)直接共模,用于直接共模。以这种方式,可以在电子驱动器的精确系统中进行传感器设计参数,以提高性能和效率。

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快速视频展示CellMod FMU内部Altair激活

快速视频展示CellMod FMU内部Altair激活

CellMod FMU是能够预测细胞和包装行为的第一锂离子虚拟电池。此快速视频演示了CellMod FMU如何与Altair激活的集成。

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Altair通过FMI激活开放系统集成

Altair通过FMI激活开放系统集成

利用功能模型界面将三维模型与一维模型耦合在一起

视频、在线研讨会
Altair激活物理建模通过Modelica

Altair激活物理建模通过Modelica

使用Modelica使用物理建模方法构建模型

视频、在线研讨会
牵牛星激活0D和1D建模

牵牛星激活0D和1D建模

使用一维建模或0D建模来模拟基本电路系统的例子

视频、在线研讨会
Altair激活1D / 3D示例:主动悬架

Altair激活1D / 3D示例:主动悬架

使用两个一维模型+三维模型一起来模拟一个主动悬架系统的例子

视频、在线研讨会
牵牛星激活1D框图建模

牵牛星激活1D框图建模

使用一维(1D)框图模型和模拟系统

视频、在线研讨会
牵牛星激活结合1D信号和物理块

牵牛星激活结合1D信号和物理块

通过将基于信号的建模与物理建模组合来模拟系统的示例

视频、在线研讨会
电磁兼容仿真与虚拟驱动器测试在电动和混合动力汽车开发中的作用

电磁兼容仿真与虚拟驱动器测试在电动和混合动力汽车开发中的作用

Jordi Soler,牵牛星电磁解决方案全球业务发展副总裁介绍。

电气化、互联、自动驾驶和共享是四个融合的移动大趋势,将对汽车和交通运输市场产生改变游戏规则的影响。与过去四十年相比,这些趋势可能会在未来十年推动更多的变化。

Through real use cases, this presentation will explain how Altair’s electromagnetic simulation solutions are helping customers to solve design and validation challenges related to, among others: (a) EMC tests at component and vehicle levels considering the powertrain of an EV, (b) wireless charging and radiation hazard, (c) virtual test drives to reduce costs and time of the extensive road tests being done to study and analyze new connected vehicle functions, and (d) advances on process automation to reduce modelling time.

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基于模型的Altair开发-介绍和E-Mobility用例系统仿真

基于模型的Altair开发-介绍和E-Mobility用例系统仿真

Andy Dyer, Altair高级技术专家的介绍。

在本演讲中,我们将看一些使用Altair Activate和Compose构建的e-Mobility系统模型的例子,并与其他工具如Flux集成,用于电机(电机/发电机)的电磁仿真,以模拟电力电子和电机热行为。我们还将研究如何通过使用功能性模拟接口(Functional Mock-up Interface)通过第三方软件(如CarSim)集成系统模型,这为进一步的系统集成打开了许多工具的大门,包括Altair合作伙伴联盟中的MapleSim和DSHplus包。bob游戏下载大全

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使用Altair Compose计算和脚本改进和加速CAE过程

使用Altair Compose计算和脚本改进和加速CAE过程

了解如何使用撰写0D建模和仿真,与1D和3D CAE模拟的互补 - 执行有用的数值计算;做参数造型;创建脚本;自动化常用的产品开发过程;补充或更换遗产内部代码;可视化和操纵CAE数据;和更多。

Compose使用OpenMatrix Language (OML)语法,该语法与MATLAB/Octave直接兼容,并可与Python互操作——因此您可以保留和重用使用这些其他语言构建的现有脚本。

2018年10月16日,在法国巴黎举行的全球空中交通管制会议上录制的演讲。

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Altair互动使用Altair编写计算,脚本,CAE数据读取器和后处理

Altair互动使用Altair编写计算,脚本,CAE数据读取器和后处理

Altair项目管理数学副总裁Franck Delcroix的演讲。

这个交互式会话将突出Altair Compose的以下功能:使用它的OpenMatrix语言(OML)进行计算、脚本、调试、数据可视化和后期处理;使用Python;同时使用多种语言;创建自己的gui;优化;与Altair HyperWorks集成。

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调谐无线电模型参数,使仿真和实验结果匹配

调谐无线电模型参数,使仿真和实验结果匹配

由Juan Pedro Berro Ramirez,牵牛星电台专家介绍。

使用一个实际的例子,涉及非线性有限元代码,如Radioss,学习如何使用Compose帮助表征和校准材料模型,以改善仿真结果和实验结果之间的匹配。

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编辑和调试Python脚本用作其他产品的过程自动化工具

编辑和调试Python脚本用作其他产品的过程自动化工具

由Altair高级应用工程师Kamalraj Rajagopal介绍。

使用Python作为Altair SimLab使用的脚本和过程自动化工具的真实示例™, 学习如何使用Compose创建和调试Python脚本。

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在HyperMesh中使用注册OML功能以确保飞机紧固件满足储备因子

在HyperMesh中使用注册OML功能以确保飞机紧固件满足储备因子

由牵牛星ModVis项目和开发管理总监Michele Macchioni介绍。

使用一个实际的例子,执行飞机结构部件的标准手册式计算(在本例中,计算飞机紧固件的预留系数),了解如何在Compose中轻松创建功能,在那里注册,然后与其他Altair工具(如HyperWorks中的Matrix Browser)一起重用——可以选择直接在FEM上可视化计算结果。

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以Excel为前端/后端编写家庭采暖效率计算脚本

以Excel为前端/后端编写家庭采暖效率计算脚本

Livio Mariano,技术专家,Altair的数学和系统介绍。

使用一个计算家庭供暖效率的实际例子,学习如何利用Compose和Excel之间的互操作性,以获得两者的最佳效果:Excel用于前端(即GUI生成)和后端(即结果分析),Compose用于中间(即建模和模拟复杂系统)。

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