@inproceedings{34096,
  author       = {{Gräßler, Iris and Roesmann, Daniel and Hillebrand, Stefan and Pottebaum, Jens}},
  booktitle    = {{Procedia CIRP ICME}},
  issn         = {{2212-8271}},
  keywords     = {{General Medicine}},
  location     = {{Gulf of Naples}},
  pages        = {{489--494}},
  publisher    = {{Elsevier BV}},
  title        = {{{Information Model for Hybrid Prototyping in Design Reviews of Assembly Stations}}},
  doi          = {{10.1016/j.procir.2022.09.054}},
  volume       = {{112}},
  year         = {{2022}},
}

@article{29891,
  author       = {{Gräßler, Iris and Preuß, Daniel and Pottebaum, Jens}},
  issn         = {{0720-8928}},
  journal      = {{Softwaretechnik-Trends}},
  number       = {{1}},
  pages        = {{15--16}},
  publisher    = {{Köllen Druck & Verlag GmbH}},
  title        = {{{Extrahierung von Anforderungen aus natürlich-sprachlichen Lastenheften: Was erschwert eine KI-basierte Extrahierung?}}},
  volume       = {{42}},
  year         = {{2022}},
}

@article{31791,
  abstract     = {{<jats:title>Abstract</jats:title><jats:p>Requirements changes are a leading cause for project failures. Due to propagation effects, change management requires dependency analysis. Existing approaches have shortcomings regarding ability to process large requirement sets, availability of required data, differentiation of propagation behavior and consideration of higher order dependencies. This paper introduces a new method for advanced requirement dependency analysis based on machine learning. Evaluation proves applicability and high performance by means of a case example, 4 development projects and 3 workshops with industry experts.</jats:p>}},
  author       = {{Gräßler, Iris and Oleff, Christian and Hieb, Michael and Preuß, Daniel}},
  issn         = {{2732-527X}},
  journal      = {{Proceedings of the Design Society}},
  pages        = {{1865--1874}},
  publisher    = {{Cambridge University Press (CUP)}},
  title        = {{{Automated Requirement Dependency Analysis for Complex Technical Systems}}},
  doi          = {{10.1017/pds.2022.189}},
  volume       = {{2}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{32147,
  author       = {{Gräßler, I. and Roesmann, Daniel and Pottebaum, Jens and Corves, Burkhard and Mandischer, Nils and Gürtler, Marius}},
  booktitle    = {{Tagungsband der VDI Mechatronik 2022}},
  location     = {{Darmstadt}},
  pages        = {{151--156}},
  title        = {{{Mensch-Tracking zur Identifizierung des Voranschreitens von Roboterunterstützten Rettungseinsätzen der Feuerwehr}}},
  doi          = {{10.26083/tuprints-00020963}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{33889,
  author       = {{Gräßler, Iris and Wiechel, Dominik and Oleff, Christian}},
  location     = {{Wien}},
  title        = {{{Extended RFLP for complex technical systems}}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{33892,
  author       = {{Gräßler, Iris and Tusek, Alena Marie and Thiele, Henrik and Preuß, Daniel and Grewe, Benedikt and Hieb, Michael}},
  booktitle    = {{XXXIII ISPIM Innovation Conference Proceedings}},
  isbn         = {{978-952-335-694-8}},
  location     = {{Copenhagen, Denmark}},
  publisher    = {{ LUT Scientific and Expertise Publications}},
  title        = {{{Literature study on the potential of Artificial Intelligence in Scenario-Technique}}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{33913,
  author       = {{Gräßler, Iris and Preuß, Daniel and Brandt, Lukas and Mohr, Michael}},
  booktitle    = {{Proceedings of 8th IEEE International Symposium on Systems Engineering 2022}},
  location     = {{Wien}},
  title        = {{{Efficient Extraction of Technical Requirements Applying Data Augmentation}}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{34262,
  author       = {{Gräßler, Iris and Hieb, Michael and Roesmann, Daniel}},
  booktitle    = {{Automation 2022}},
  publisher    = {{VDI Verlag}},
  title        = {{{Gestaltung einer Forschungsinfrastruktur für die Anwendung digitaler Werkzeuge in Cyber-Physischen Produktionssystemen}}},
  doi          = {{10.51202/9783181023990-667}},
  year         = {{2022}},
}

@article{30213,
  abstract     = {{<jats:p>Requirement changes and cascading effects of change propagation are major sources of inefficiencies in product development and increase the risk of project failure. Proactive change management of requirement changes yields the potential to handle such changes efficiently. A systematic approach is required for proactive change management to assess and reduce the risk of a requirement change with appropriate effort in industrial application. Within the paper at hand, a novel method for Proactive Management of Requirement Changes (ProMaRC) is presented. It is developed in close collaboration with industry experts and evaluated based on workshops, pilot users’ feedback, three industrial case studies from the automotive industry and five development projects from research. To limit the application effort, an automated approach for dependency analysis based on the machine learning technique BERT and semi-automated assessment of change likelihood and impact using a modified PageRank algorithm is developed. Applying the method, the risks of requirement changes are assessed systematically and reduced by means of proactive change measures. Evaluation shows high performance of dependency analysis and confirms the applicability and usefulness of the method. This contribution opens up the research space of proactive risk management for requirement changes which is currently almost unexploited. It enables more efficient product development.</jats:p>}},
  author       = {{Gräßler, Iris and Oleff, Christian and Preuß, Daniel}},
  issn         = {{2076-3417}},
  journal      = {{Applied Sciences}},
  keywords     = {{Fluid Flow and Transfer Processes, Computer Science Applications, Process Chemistry and Technology, General Engineering, Instrumentation, General Materials Science}},
  number       = {{4}},
  publisher    = {{MDPI AG}},
  title        = {{{Proactive Management of Requirement Changes in the Development of Complex Technical Systems}}},
  doi          = {{10.3390/app12041874}},
  volume       = {{12}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{31648,
  abstract     = {{Die Anforderungen an die Entwicklung mechatronischer Systeme sind seit der Erstfassung der VDI Richtlinie 2206 im Jahr 2004 stetig gestiegen. Nach einer umfassenden Überarbeitung ist 2021 die Richtline im Weißdruck neu veröffentlicht worden. Neben dem Systemdenken als gestärktes Kernelement des V-Modells und sechs Kontrollpunkten nur Gliederung der sachlogischen Aufgaben ist die durchgängig explizite „Modellierung und Analyse“ eine wesentliche Neuerung der Richtlinie. Da sich die Kontrollfragen nur auf den Entwicklungsprozess im Ganzen beziehen, wird durch die Betrachtung der Modellierung eines Batteriesystems aus einem Entwicklungsprojekt eines deutschen Automobilherstellers die folgende Forschungsfrage betrachtet: Welche spezifischen Kontrollfragen zu Fortschritt und Reifegrad der Modellierung eines Batteriesystems können aus den Kontrollpunkten des V-Modells (VDI 2206:2020) gefolgert werden?
Als Ergebnis der Forschung liegen hinsichtlich der Modellierung eines spezifischen Systems detaillierte Kontrollfragen vor, die eine methodische Unterstützung für die modellbasierte Systementwicklung komplexer mechatronischer Systeme bieten. Zusätzlich ermöglichen sie der Projektleitung die Überprüfung des aktuellen Status der Entwicklung und sichern die Vollständigkeit des Systemmodells ab.}},
  author       = {{Gräßler, Iris and Wiechel, Dominik and Thiele, Henrik}},
  booktitle    = {{Tagungsband der Fachtagung VDI-Mechatronik}},
  editor       = {{Bertram, T. and Corves, B. and Janschek, K. and Rinderknecht, S.}},
  location     = {{Darmstadt}},
  publisher    = {{TU Darmstadt}},
  title        = {{{Fortschrittskontrolle der Modellierung mechatronischer Produkte}}},
  volume       = {{15}},
  year         = {{2022}},
}

@article{31691,
  abstract     = {{Sustainable product engineering is becoming increasingly important. This includes the development of environmentally friendly products and the design for recycling. In this paper a holistic method for the assessment of solution alternatives is presented, in which the stakeholder perspectives along the generic product lifecycle are taken into account. Finally, a new visualization is presented. By visualizing the results in the integrated sustainability triangle, decision-makers in product development can holistically assess the sustainability of the solution alternatives.}},
  author       = {{Gräßler, Iris and Hesse, Philipp}},
  issn         = {{2732-527X}},
  journal      = {{Proceedings of the Design Society}},
  keywords     = {{sustainability, decision making, generic product lifecycle, design analysis, ecodesign}},
  pages        = {{1001--1010}},
  publisher    = {{Cambridge University Press (CUP)}},
  title        = {{{Approach to Sustainability-Based Assessment of Solution Alternatives in Early Stages of Product Engineering}}},
  doi          = {{10.1017/pds.2022.102}},
  volume       = {{2}},
  year         = {{2022}},
}

@article{31647,
  abstract     = {{<jats:title>Abstract</jats:title><jats:p>Effect chain modeling approaches are applied to model cause-effect relations and analyze affected elements and dependencies. In this paper a systematic literature research is conducted to derive main characteristics and limitations of existing approaches. Then, the Model-based Effect Chain Analysis (MECA) method is introduced. Evaluation proves applicability of the method by means of a case example. This is done in the context of a project with a German automotive company. In the project 66 workshops were conducted to model certification-compliant effect chains in accordance to the UN ECE 156.</jats:p>}},
  author       = {{Gräßler, Iris and Wiechel, Dominik and Koch, Anna-Sophie and Preuß, Daniel and Oleff, Christian}},
  issn         = {{2732-527X}},
  journal      = {{Proceedings of the Design Society}},
  pages        = {{1885--1894}},
  publisher    = {{Cambridge University Press (CUP)}},
  title        = {{{Model-Based Effect-Chain Analysis for Complex Systems}}},
  doi          = {{10.1017/pds.2022.191}},
  volume       = {{2}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{33888,
  author       = {{Menninger, Bastian and Wiechel, Dominik and Rackow, Sascha and Höpfner, Gregor and Oleff, Christian and Berroth, Joerg and Gräßler, Iris and Jacobs, Georg}},
  booktitle    = {{DS 119: Proceedings of the 33rd Symposium Design for X (DFX2022)}},
  publisher    = {{The Design Society}},
  title        = {{{Modeling and analysis of functional variance of complex technical systems}}},
  doi          = {{10.35199/dfx2022.15}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{34101,
  author       = {{Gräßler, Iris and Roesmann, Daniel}},
  location     = {{Padeborn}},
  publisher    = {{LibreCat University}},
  title        = {{{Menschenzentrierte Montageplanung und -steuerung durch fähigkeitsorientierte Aufgabenzuordnung}}},
  year         = {{2022}},
}

@inproceedings{33914,
  abstract     = {{Workshops on business model generation lead to collaborative work phases and discussions on business models. Therefore, tools such as the Business Model Canvas are used, typically filled with sticky notes. Generated content needs to be digitized in a time-consuming manual follow-up as part of the documentation and basis for a further use of the results in the company. In addition, there are challenges, such as decentralized work and digital workshop formats. Augmented Reality offers a way to reduce the digitization effort and enables decentralized work. In this research, the potentials of the use of AR technology in workshops on business model generation is investigated. Therefore, functions are implemented and evaluated in a demonstrator that reduces digitization effort and enable distributed work.}},
  author       = {{Gräßler, Iris and Grewe, Benedikt and Kramer, Hendrik and Pottebaum, Jens}},
  booktitle    = {{LUT Scientific and Expertise Publications}},
  keywords     = {{business model generation, augmented reality, workshop, collaborative work, digitization, AR-supported workshop concept, immersive technologies, decentralized work, business model canvas}},
  location     = {{Copenhagen}},
  title        = {{{Supporting Business Model Generation with Augmented Reality}}},
  year         = {{2022}},
}

@phdthesis{24978,
  abstract     = {{Der Wandel in der industriellen Produktion durch die Rahmenbedingungen der vierten industriellen Revolution eröffnet neue Wege für Produkt- und Produktionstechnologien. Produktionssysteme, welche selbstorganisiert, dezentral und flexibel gestaltet werden können, verändern auch die Rahmenbedingungen für das entwicklungsmethodische Vorgehen der Produkte. Neben der zunehmenden Interdisziplinarität müssen Methoden zur Unterstützung für die Produktentwicklung erarbeitet werden, um eine effektive und effiziente Entwicklung trotz veränderter oder zusätzlicher Rahmenbedingungen gewährleisten zu können.Die vorliegende Arbeit fokussiert den Anwendungsfall Selbstorganisierender Produktionssysteme (SOPS). Die interdisziplinäre Produktentwicklung für mechatronische und cyber-physische Systeme mit dem V-Modell der VDI Richtlinie 2206, wird um eine Methode zur Berücksichtigung Selbstorganisierender Produktionssysteme in frühen Phasen der interdisziplinären Produktentwicklung (CoSOPS) erweitert. Die Methode ermöglicht für den spezifischen Anwendungsfall der SOPS sowohl die strategische als auch die produktbezogene und entwicklungsbegleitende Analyse der individuellen Potenziale für die Nutzung von SOPS. Dazu wurden in der Arbeit konkrete Anforderungen an die Methode sowie Einflüsse der SOPS auf die Produktentwicklung erarbeitet und analysiert. Die neue Methode CoSOPS wird detailliert ausgearbeitet und die Ergebnisse in einer strukturierten Evaluation validiert.}},
  author       = {{Hentze, Julian}},
  publisher    = {{LibreCat University}},
  title        = {{{Berücksichtigung Selbstorganisierender Produktionssysteme in frühen Phasen der interdisziplinären Produktentwicklung}}},
  doi          = {{10.17619/UNIPB/1-1186}},
  year         = {{2021}},
}

@inbook{24047,
  author       = {{Pottebaum, Jens and Schäfer, Christina}},
  booktitle    = {{Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion}},
  editor       = {{Reuter, Christian}},
  isbn         = {{978-3-658-19522-9}},
  pages        = {{273--294}},
  publisher    = {{Springer Fachmedien Wiesbaden}},
  title        = {{{IT-Systeme für das Krisenmanagement}}},
  doi          = {{10.1007/978-3-658-19523-6_13}},
  year         = {{2021}},
}

@inproceedings{24079,
  abstract     = {{In innovation management, usually there is a large number of product ideas, not all of which meet the requirements of a company and make sense to pursue further. For selecting the most promising ideas, several methods exist which each focus on a certain aspect. Due to the characteristics of Small and Medium Enterprises (SMEs) such as limited resources, these enterprises have special requirements on methods for selecting ideas. In this study, criteria of SMEs for idea selection are deducted from SME-characteristics. Methods for idea selection are tested for fulfillment of these criteria and the results are combined in a matrix. Together with a guideline, a tool for idea selection in innovation management of SMEs is developed. The results are validated in the context of innovation management in SMEs. By selecting a method, a SME is enabled to make economically viable decisions for their product portfolio, thus
ensuring sustainable economic success.}},
  author       = {{Gräßler, Iris and Koch, Anna-Sophie and Thiele, Henrik and Dattner, Michael}},
  booktitle    = {{Proceedings of the ISPIM Innovation Conference}},
  keywords     = {{innovation management, SME, evaluation method, idea selection, meta-study, idea evaluation}},
  location     = {{Berlin}},
  publisher    = {{LUT Scientific and Expertise Publications}},
  title        = {{{Supporting Innovation Management for SMEs: A Tool for Idea Selection}}},
  year         = {{2021}},
}

@phdthesis{26880,
  abstract     = {{Die Globalisierung stellt Unternehmen, die international mit verteilten Gruppen agieren, vor Herausforderungen. Kreativität ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu gestalten und sich auf dieser Basis von Wettbewerbern abzuheben. Um verteilt agierende Gruppen in ihrer Kreativität zu unterstützen, gibt es bereits Community-Plattformen, die die Zusammenarbeit zur Problemlösung steigern. Eine direkte Methode zur Stimulation der Kreativität verteilt agierender Gruppen existiert bisher nicht. Die Virtual Reality (VR)-Technologie bietet Potenziale auf Basis visueller Stimulation die Kreativität zu unterstützen.Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Rahmenbedingungen zur Gestaltung einer VR-basierten Kreativitätstechnik und darauf aufbauend die Entwicklung der „Reizumgebungsmethode“,die durch ein VR-basiertes Werkzeug unterstützt wird. Die Grundlage für die Rahmenbedingungen resultiert aus dem Stand der Wissenschaft der Bereiche Kreativität, verteilt agierende Gruppen und Teams und VR. Aus diesen Bereichen werden Einflussfaktoren analysiert, Leitlinien entwickelt und diese für die Komponenten der Kreativitätstechnik kategorisiert. Auf Basis der Leitlinien wird die „Reizumgebungsmethode“, bestehend aus den Komponenten Kreativitätsprozess, VR-basiertes Werkzeug und virtuelle Kreativumgebungen entwickelt. In Form einer dreistufigen Validierung wird die entwickelte „Reizumgebungsmethode“ untersucht.}},
  author       = {{Taplick, Patrick}},
  publisher    = {{LibreCat University}},
  title        = {{{Kollaborative, virtuelle Kreativumgebungen - Unterstützung der Ideengenerierung durch Virtual Reality}}},
  doi          = {{10.17619/UNIPB/1-1190}},
  year         = {{2021}},
}

@inbook{26995,
  author       = {{Gräßler, Iris and Oleff, Christian and Scholle, Philipp}},
  booktitle    = {{Mehrzieloptimierte und durchgängig automatisierte Bauteilentwicklung für Additive Fertigungsverfahren im Produktentstehungsprozess}},
  editor       = {{Koch, Rainer and Gräßler, Iris and Zimmer, Detmar and Tröster, Thomas}},
  isbn         = {{978-3-8440-7932-6}},
  pages        = {{31 -- 49}},
  publisher    = {{Shaker}},
  title        = {{{Strategisch-technische Anforderungsanalyse}}},
  year         = {{2021}},
}

