<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">donstu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don)</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2687-1653</issn><publisher><publisher-name>Don State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.23947/2687-1653-2022-22-3-193-203</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">donstu-1905</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MECHANICS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕХАНИКА</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Methodology for Determining the Probability of Damage to UAV as a Result of Exposure to Atmospheric Environmental Factors</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Методика определения вероятности повреждения беспилотных летательных аппаратов в результате воздействия атмосферных факторов внешней среды</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7185-9475</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Белоножко</surname><given-names>Д. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Belonozhko</surname><given-names>D. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Белоножко Дмитрий Григорьевич, заместитель начальника отдела, начальник «Научно-исследовательской лаборатории»</p><p>350009, г. Краснодар, ул. Грибоедова, 18</p></bio><bio xml:lang="en"><p>4, ul. Krasina, Krasnodar</p></bio><email xlink:type="simple">staeer@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3102-4323</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Королев</surname><given-names>И. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korolev</surname><given-names>I. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Королев Игорь Дмитриевич, профессор кафедра «Защиты информации специальными методами и средствами»</p><p>350009, г. Краснодар, ул. Грибоедова, 18</p></bio><bio xml:lang="en"><p>4, ul. Krasina, Krasnodar</p></bio><email xlink:type="simple">pi_korolev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4901-1101</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чернышев</surname><given-names>Ю. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chernyshev</surname><given-names>Yu. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Чернышев Юрий Олегович, профессор кафедры «Автоматизация производственных процессов», доктор технических наук, профессор</p><p>344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>1, Gagarin sq., Rostov-on-Don</p></bio><email xlink:type="simple">myvnn@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7028-3531</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Венцов</surname><given-names>Н. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ventsov</surname><given-names>N. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Венцов Николай Николаевич, доцент кафедры «Информационные технологии», кандидат технических наук</p><p>344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>1, Gagarin sq., Rostov-on-Don</p></bio><email xlink:type="simple">vencov@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С. М. Штеменко</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Krasnodar Higher Military School named after army general S. M. Shtemenko</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Донской государственный технический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Don State Technical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>12</day><month>10</month><year>2022</year></pub-date><volume>22</volume><issue>3</issue><fpage>193</fpage><lpage>203</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Belonozhko D.G., Korolev I.D., Chernyshev Y.O., Ventsov N.N., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Белоножко Д.Г., Королев И.Д., Чернышев Ю.О., Венцов Н.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Belonozhko D.G., Korolev I.D., Chernyshev Y.O., Ventsov N.N.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnik-donstu.ru/jour/article/view/1905">https://www.vestnik-donstu.ru/jour/article/view/1905</self-uri><abstract><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. For the effective use of unmanned aerial vehicles (UAV), it is required to take into account the impact of atmospheric environmental factors. Based on the existing level of development of the research and methodological apparatus, it is impossible to determine the probability of damage to the UAV under the conditions of complex exposure to atmospheric environmental factors and to assess the feasibility of further performance of the flight task. Violation of the UAV operation process is caused by the influence of atmospheric precipitation, wind and temperature conditions of the environment. The work aims at the development of a methodology for determining the probability of damage to UAV as a result of exposure to atmospheric environmental factors, as well as to evaluate the performance of the software package implementing the developed algorithm using triangular, trapezoidal, pentagonal, and Gaussian membership functions.</p></sec><sec><title>Materials and Methods</title><p>Materials and Methods. A technique is proposed that makes it possible, using the theory of fuzzy logic, to determine the probability of damage to the UAV with inaccuracies and uncertainties in the description of atmospheric effects of the environment. It takes into account possible atmospheric forcing and enables to determine the probability of damage to the UAV under various atmospheric influences. The computational complexity of the algorithm implementing the technique depends significantly on the number of qualitative assessments of atmospheric impacts on UAV.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. A method for determining the probability of damage to UAV as a result of exposure to atmospheric environmental factors based on fuzzy sets (triangular, trapezoidal, pentagonal, Gaussian) was proposed and tested. The use of fuzzy sets for estimating the conditions of the UAV application environment was described. An algorithm was developed to determine the probability of damage to the UAV as a result of exposure to atmospheric environmental factors. A computational experiment was carried out to determine the complexity of calculating the probability of UAV damage as a result of atmospheric forcing under various environmental conditions: «moderate conditions» at a wind speed of 3 m/s, precipitation intensity of 0.8 mm/h, and air temperature of 5 °C; «very heavy conditions» of the external environment at a wind speed of 12 m/s, precipitation intensity 3.5 mm/h, and air temperature of –6 ºС. It was established that the use of triangular membership functions to calculate the probability of damage to the UAV as a result of atmospheric forcing provided higher performance compared to the rest ones (trapezoidal, pentagonal, Gaussian).</p><p>Discussion and Conclusions. The values of the UAV damage probabilities obtained during the implementation of the methodology under atmospheric environmental influences can be used at the pre-flight preparation stage and during the flight to assess the feasibility of further performance of the flight task. Based on the analysis of the application of the considered forms of membership functions, recommendations for their application are given. The use of algorithms with triangular membership functions will provide high performance of UAV control systems (UAV CS).</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><sec><title>Введение</title><p>Введение. Для эффективного применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) необходимо учитывать воздействия атмосферных факторов внешней среды. На основе существующего уровня развития научно-методического аппарата невозможно определить вероятность повреждения БЛА в условиях комплексного воздействия атмосферных факторов внешней среды и оценить целесообразность дальнейшего выполнения полётного задания. Нарушение процесса функционирования БЛА обусловлено воздействием атмосферных осадков, ветровых и температурных условий среды. Целью работы является разработка методики определения вероятности повреждения БЛА в результате воздействия атмосферных факторов среды, а также оценка быстродействия работы программного комплекса, реализующего разработанный алгоритм при использовании треугольных, трапециевидных, пятиугольных и Гауссовых функций принадлежности.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Предложена методика, позволяющая с использованием теории нечеткой логики определить вероятность повреждения БЛА при неточностях и неопределённостях описания атмосферных воздействий внешней среды. Она учитывает возможные атмосферные факторы и позволяет определить вероятность повреждения БЛА при различных воздействиях. Вычислительная сложность алгоритма, реализующего методику, существенно зависит от количества качественных оценок атмосферных воздействий на БЛА.</p></sec><sec><title>Результаты исследования</title><p>Результаты исследования. Предложена и протестирована методика определения вероятности повреждения БЛА в результате воздействия атмосферных факторов среды на базе нечетких множеств (треугольных, трапециевидных, пятиугольных, Гауссовых). Описано использование нечетких множеств для оценивания условий среды применения БЛА. Разработан алгоритм определения вероятности повреждения БЛА в результате воздействия атмосферных факторов среды. Проведён вычислительный эксперимент для определения сложности расчёта вероятности повреждения БЛА в результате атмосферных воздействий при различных условиях среды: «умеренных условиях» при скорости ветра 3 м/с, интенсивности атмосферных осадков 0,8 мм/ч и температуре воздуха 5 ºС; «очень сложных условиях» внешней среды при скорости ветра 12 м/с, интенсивности атмосферных осадков 3,5 мм/ч и температуре воздуха –6 ºС. Установлено, что использование треугольных функций принадлежности для расчёта вероятности повреждения БЛА в результате атмосферных воздействий обеспечивает более высокое быстродействие по сравнению с остальными (трапециевидными, пятиугольными, Гауссовыми).</p></sec><sec><title>Обсуждение и заключения</title><p>Обсуждение и заключения. Полученные при реализации методики значения вероятностей повреждения БЛА в условиях атмосферных воздействий внешней среды могут использоваться на этапе предполётной подготовки и в процессе полёта для оценки целесообразности дальнейшего выполнения полётного задания. На основе проведенного анализа применения рассмотренных форм функций принадлежности даны рекомендации по их применению. Использование алгоритмов с треугольными функциями принадлежности обеспечит высокое быстродействие работы систем управления БЛА (СУ БЛА).</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>беспилотный летательный аппарат</kwd><kwd>функция принадлежности</kwd><kwd>нечеткие множества</kwd><kwd>математическая модель</kwd><kwd>управление</kwd><kwd>атмосферные воздействия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>unmanned aerial vehicle</kwd><kwd>membership function</kwd><kwd>fuzzy sets</kwd><kwd>mathematical model</kwd><kwd>control</kwd><kwd>atmospheric forcing</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Благодарности. Соавторы выражают искреннюю благодарность Чернышеву Юрию Олеговичу за его наставничество, ценные советы, критику и живое участие в данной работе.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The co-authors express their sincere gratitude to Yuri Olegovich Chernyshev for his mentoring, valuable advice, criticism, and lively participation in this work.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fractional Order PID-Based Adaptive Fault-Tolerant Cooperative Control of Networked Unmanned Aerial Vehicles against Actuator Faults and Wind Effects with Hardware-in-the-Loop Experimental Validation / Ziquan Yu, Youmin Zhang, Bin Jiang, [et al.] // Control Engineering Practice. — 2021. — Vol. 114. — Art. 104861. http://dx.doi.org/10.1016/j.conengprac.2021.104861</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fractional Order PID-Based Adaptive Fault-Tolerant Cooperative Control of Networked Unmanned Aerial Vehicles against Actuator Faults and Wind Effects with Hardware-in-the-Loop Experimental Validation / Ziquan Yu, Youmin Zhang, Bin Jiang, [et al.] // Control Engineering Practice. — 2021. — Vol. 114. — Art. 104861. http://dx.doi.org/10.1016/j.conengprac.2021.104861</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Веселов, Г. Е. Синергетический синтез закона управления БПЛА в условиях ветровых возмущений с входными ограничениями / Г. Е. Веселов, И. А. Ингабире Алин // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2020. — № 2 (212). — С. 101–112. https://doi.org/10.18522/2311-3103-2020-2-101-112</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Веселов, Г. Е. Синергетический синтез закона управления БПЛА в условиях ветровых возмущений с входными ограничениями / Г. Е. Веселов, И. А. Ингабире Алин // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2020. — № 2 (212). — С. 101–112. https://doi.org/10.18522/2311-3103-2020-2-101-112</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Adaptive Super-Twisting Trajectory Tracking Control for an Unmanned Aerial Vehicle under Gust Winds / Lei Cui, Ruizhi Zhang, Hongjiu Yang, Zhiqiang Zuo // Aerospace Science and Technology. — 2021. — Vol. 115. — Art. 106833. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2021.106833</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Adaptive Super-Twisting Trajectory Tracking Control for an Unmanned Aerial Vehicle under Gust Winds / Lei Cui, Ruizhi Zhang, Hongjiu Yang, Zhiqiang Zuo // Aerospace Science and Technology. — 2021. — Vol. 115. — Art. 106833. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2021.106833</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Методика учета влияния метеорологических факторов на эффективность применения беспилотных летательных аппаратов на основе системного анализа / И. Е. Кузнецов, А. В. Мельников, Е. А. Рогозин, О. В. Страшко // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. — 2018. — Т. 45, № 2. — С. 125–139. https://doi.org/10.21822/2073-6185-2018-45-2-125-139</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Методика учета влияния метеорологических факторов на эффективность применения беспилотных летательных аппаратов на основе системного анализа / И. Е. Кузнецов, А. В. Мельников, Е. А. Рогозин, О. В. Страшко // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. — 2018. — Т. 45, № 2. — С. 125–139. https://doi.org/10.21822/2073-6185-2018-45-2-125-139</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">The Mathematical Model of Characteristics of the Convective Unstable Atmosphere Taking into Account Microphysical Processes in Clouds / I. E. Kuznetsov, O. V. Strashko, V. V. Dorofeev, D. V. Gotsev // Journal of Physics: Conference Series. — 2018. — P. 012170. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1096/1/012170</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">The Mathematical Model of Characteristics of the Convective Unstable Atmosphere Taking into Account Microphysical Processes in Clouds / I. E. Kuznetsov, O. V. Strashko, V. V. Dorofeev, D. V. Gotsev // Journal of Physics: Conference Series. — 2018. — P. 012170. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1096/1/012170</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лохин, В. М. Повышение адаптивных свойств автономных роботов на базе интеллектуальных технологий / В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов // Экстремальная робототехника. — 2015. — Т. 1, № 1. — С. 59–67.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лохин, В. М. Повышение адаптивных свойств автономных роботов на базе интеллектуальных технологий / В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов // Экстремальная робототехника. — 2015. — Т. 1, № 1. — С. 59–67.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоножко, Д. Г. Алгоритм обеспечения требуемого уровня устойчивости управления беспилотным летательным аппаратом в условиях противодействия / Д. Г. Белоножко // Программные продукты и системы. — 2022. — Т. 35, № 1. — С. 197–206.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белоножко, Д. Г. Алгоритм обеспечения требуемого уровня устойчивости управления беспилотным летательным аппаратом в условиях противодействия / Д. Г. Белоножко // Программные продукты и системы. — 2022. — Т. 35, № 1. — С. 197–206.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Санько, А. А. Влияние ветра на систему угловой стабилизации беспилотного летательного аппарата / А. А. Санько, И. В. Рожков, А. А. Шейников // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. — 2019. — № 1. — С. 41–51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Санько, А. А. Влияние ветра на систему угловой стабилизации беспилотного летательного аппарата / А. А. Санько, И. В. Рожков, А. А. Шейников // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. — 2019. — № 1. — С. 41–51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zadeh, L. A. Fuzzy sets / L. A. Zadeh // Information and Control. — 1965. — Vol. 8. — Р. 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zadeh, L. A. Fuzzy sets / L. A. Zadeh // Information and Control. — 1965. — Vol. 8. — Р. 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Piegat, A. Fuzzy Modeling and Control / A. Piegat. — Springer, 2001. — 728 р. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1824-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Piegat, A. Fuzzy Modeling and Control / A. Piegat. — Springer, 2001. — 728 р. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1824-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Селиванов, В. В. Влияние живучести на боевую и военно-экономическую эффективность военно-технических систем / В. В. Селиванов, Ю. Д. Ильин // Военная мысль. — 2021. — № 9. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zhivuchesti-na-boevuyu-i-voenno-ekonomicheskuyu-effektivnost-voenno-tehnicheskih-sistem (дата обращения : 08.07.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Селиванов, В. В. Влияние живучести на боевую и военно-экономическую эффективность военно-технических систем / В. В. Селиванов, Ю. Д. Ильин // Военная мысль. — 2021. — № 9. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zhivuchesti-na-boevuyu-i-voenno-ekonomicheskuyu-effektivnost-voenno-tehnicheskih-sistem (дата обращения : 08.07.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Существующие способы формализации нечеткостей в транспортных процессах / Ю. О. Чернышев, А. В. Требухин, П. А. Панасенко, Д. Г. Белоножко // Инженерный вестник Дона. — 2021. — № 7 (79). — С. 57–79.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Существующие способы формализации нечеткостей в транспортных процессах / Ю. О. Чернышев, А. В. Требухин, П. А. Панасенко, Д. Г. Белоножко // Инженерный вестник Дона. — 2021. — № 7 (79). — С. 57–79.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pathinathan, T. Reverse Order Triangular, Trapezoidal and Pentagonal Fuzzy Numbers / T. Pathinathan, K. Ponnivalavan // Annals of Pure and Applied Mathematics. — 2015. — Vol. 9. — P. 107–117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pathinathan, T. Reverse Order Triangular, Trapezoidal and Pentagonal Fuzzy Numbers / T. Pathinathan, K. Ponnivalavan // Annals of Pure and Applied Mathematics. — 2015. — Vol. 9. — P. 107–117.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">The Pentagonal Fuzzy Number: Its Different Representations, Properties, Ranking, Defuzzification and Application in Game Problems / Avishek Chakraborty, Sankar Prasad Mondal, Shariful Alam [et al.] // Symmetry. — 2019. — Vol. 11. — P. 1–31. http://dx.doi.org/10.3390/sym11020248</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">The Pentagonal Fuzzy Number: Its Different Representations, Properties, Ranking, Defuzzification and Application in Game Problems / Avishek Chakraborty, Sankar Prasad Mondal, Shariful Alam [et al.] // Symmetry. — 2019. — Vol. 11. — P. 1–31. http://dx.doi.org/10.3390/sym11020248</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
