控制系统关键词检索结果

SEARAM关闭武器系统(CIWS)反舰队导弹防御系统

SeaRAM Close-In Weapon System (CIWS) Anti-Ship Missile Defense System

SEARAM CIWS是一个完整的战斗武器系统,可以自动检测,评估,轨道,参与和执行针对ASM和高速飞机威胁的杀伤评估,并在船上的扩展自卫战斗空间中。 SEARAM也可以集成到船舶战斗控制系统中,以向其他已安装的船舶武器系统提供额外的传感器和防火控制。

MK 45-5英寸54/62口径枪

SeaRAM Close-In Weapon System (CIWS) Anti-Ship Missile Defense System

SEARAM CIWS是一个完整的战斗武器系统,可以自动检测,评估,轨道,参与和执行针对ASM和高速飞机威胁的杀伤评估,并在船上的扩展自卫战斗空间中。 SEARAM也可以集成到船舶战斗控制系统中,以向其他已安装的船舶武器系统提供额外的传感器和防火控制。

蜂窝超轻客舱

Honeycomb Ultralight Cabin

过去两天,我一直在组装我的超轻型飞机套件。我对自己的进度很满意;目前我已经花了 19 个小时组装。完成后,我的 Chipper UltraCub 看起来会像这样:是的,你必须发挥想象力才能制造出真正的飞机。发动机会有所帮助。此外,还有螺旋桨、挡风玻璃、油漆和一些控制系统。我本周的努力集中在机舱和后机身。请击鼓……这是今天(星期三)结束时的一些照片。你看到的是一个机舱,它与 Belite Aircraft 早期的 ProCubs 和 UltraCubs 非常相似。从结构上讲,它由蜂窝状铝和大量金属板制成。蜂窝状的使用非常巧妙,使用预切条,因此浪费很少。我以每月 10 美元的价格向我的 Patre

Doctor Nearby服务宣布推出新的IT平台

Сервис «Доктор рядом» объявил о запуске новой ИТ-платформы

数字医疗服务“Doctor Nearby”宣布推出新的IT平台和移动应用程序,并过渡到与Doc+项目的前IT团队共同创建的专有软件。该公司指出,向新平台的过渡将使其能够利用数据科学和机器学习技术向市场推出产品。用户将能够在移动应用程序中接受远程医疗咨询;诊所和合作实验室以及服务产品商店的预约。在咨询医生之前,将使用基于人工智能的聊天机器人来调查和收集患者病史。有用的联系人:Denis Shvetsov,Doctor Nearby 首席执行官 Ruslan Zaydullin,Doc+ 联合创始人 去年八月,远程医疗服务 Doc+ 和医疗公司 Doctor Nearby 已同意合并。作为交易的一

数字发展部将拨款38亿卢布为IT公司提供补助

Минцифры направит 3,8 млрд рублей на гранты ИТ-компаниям

数字发展部正在发起竞赛,争取总额为 38 亿卢布的赠款。 IT 项目和实施数字解决方案的公司将可以申请。支持运营商是俄罗斯信息技术发展基金会(RFIT)。软件、硬件和软件系统的开发商将能够获得20至3亿卢布的资助。该部门在一份声明中表示,开发公司可以参加竞争,不受 OKVED 和收入金额的限制,包括初创公司和分拆公司(大公司的部门分成不同的组织)。对于实施俄罗斯IT解决方案的公司,资助金额将为120至3亿卢布;对于单个项目,最低门槛降至1000万卢布,例如“工程软件”、“控制系统”和“软件”领域。开发工具和应用程序创建》该部门打算在专门的网络研讨会上讨论申请提交程序。第一场活动将于 7 月 1

世界上第一家配备人工智能系统联合收割机的工厂

Первая в мире заводская комплектация комбайнов системой ИИ

从 2021 年 4 月起,Bryanskelmash 工厂生产的谷物收割机 KZS-1218“DESNA-POLESIE GS12”将批量配备基于人工智能 (AI) 的 Cognitive Agro Pilot 自主控制系统。

推进自主系统:指挥和控制面临的波涛汹涌的大海

Advancing Autonomous Systems: Rough Seas Ahead for Command & Control

作者:Mark Nissen 教授,NPS,mnissen(at)nps.edu 指挥与控制 (C2)[1] 对军事行动至关重要。正如联合出版物 6-0[2] 权威阐述 (I-1):“有效的 C2 对于能力的正确整合和运用至关重要。”此外,我们对 C2 的现代和知情理解表明,它适用于指挥和控制系统的技术基础之外的更多领域。正如海军条令出版物 6[3] 所强调的那样:“……技术扩大了指挥和控制的范围并增加了其复杂性,但其 [C2] 基础保持不变:专业领导力、高水平培训所赋予的能力、组织和设备的灵活性以及凝聚力条令。”联合出版物 6-0 阐述 (I-2):“尽管硬件系列通常被称为系统,但 C2 系

NAVMC 3500.128A

NAVMC 3500.128A

海上空中指挥和控制系统维护培训和准备手册

结合人工智能收获72万吨农作物

Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тысяч тонн урожая

由Sber和Cognitive Pilot公司开发的人工智能农业机械自主控制系统Cognitive Agro Pilot作为其生态系统的一部分,在2020年收获季节在俄罗斯35个地区成功进行了工业应用。

彼尔姆理工大学的科学家正在开发一款监控城市照明的机器人

Ученые Пермского Политеха создают робота, который будет следить за городским освещением

彼尔姆理工学院的开发人员正在为机器人创建一个控制系统,该系统将取代不工作的灯。人工智能将提高服务质量并避免人员受伤:现在这项工作是在恶劣天气条件下在高空进行的。

Galaxy Watch 正在集成到智能假肢中

Galaxy Watch интегрируют в «умные» протезы

俄罗斯三星电子研究中心 (Samsung Research Russia) 与斯科尔科沃居民 Motorika 公司合作,利用 Galaxy Watch 可穿戴设备开发了一种高科技假肢控制系统。

无人机领域竞赛“AEROBOT 2020”

Соревнование в области беспилотных летательных аппаратов «АЭРОБОТ 2020»

2020年秋季,将举办“AEROBOT 2020”竞赛,参赛者将有机会在虚拟模拟器上展示和评估其为无人机开发算法和控制系统的技能,以及一个真正的试验场。

军团授予价值 12.9 美元的更换水坝闸门合同

Corps Awards $12.9 Contract to Replace Dam Gates

美国陆军工程兵团匹兹堡地区宣布获得一份价值超过 1290 万美元的合同,用于在宾夕法尼亚州莫纳卡俄亥俄河蒙哥马利水闸和大坝安装两个新的大坝升降门和一个新的控制系统。

第 625 战略作战中队安装了新的虚拟训练器

625th Strategic Operations Squadron installs new virtual trainer

举行仪式是为了庆祝新的空中发射控制系统虚拟训练器的安装和运行。

第 625 战略作战中队安装新的虚拟训练师

625th Strategic Operations Squadron installs new virtual trainer

举行仪式是为了庆祝新型空中发射控制系统虚拟教练机的安装和运行。

“催眠”将允许您使用 VR 技术远程服务危险物体

«Гипноз» позволит удаленно обслуживать опасные объекты при помощи VR-технологий

关注 Rostec 国营公司的“Avtomatika”开发了一种用于机器人综合体(RTC)“Hypnosis”的控制系统。该解决方案允许使用人工智能和虚拟现实技术来操作 RTK,在辐射、高低温和能见度较差的条件下执行极端任务。

发布通知:爱荷华州锡达拉皮兹市的运营和部署风险评估报告:可移动防洪屏障的替代方案和排序优化

PUBLICATION NOTICE: Operation and Deployment Risk Assessment Report for the City of Cedar Rapids, Iowa: Alternative and Sequencing Optimization for Removable Flood Barriers

摘要:爱荷华州锡达拉皮兹市与工程公司和美国陆军工兵区罗克岛 (MVR) 合作开发了洪水控制系统 (FCS)。 2011 年,美国陆军工程师研究与发展中心、海岸和水利实验室 (ERDC-CHL) 的任务是完成雪松河东侧可移动防洪墙的风险评估。 2016 年,ERDC-CHL 被要求在雪松河两岸修建临时防洪屏障。该研究的第一阶段包括最终 FCS 设计要考虑的七种替代方案,目标是成功部署的置信度为 90%。第 2 阶段由 MVR 发起,目标置信度为 95%。用于评估的方法是RiskyProject®软件。该软件使用蒙特卡罗分析方法根据逻辑顺序确定一系列持续时间、人力和劳动力成本。结果表明,“总体规划

通过仿真提高自动驾驶算法的安全性

Безопасность алгоритмов автономного вождения удалось повысить с помощью симуляции

自动汽车控制系统严重依赖于由真实驾驶员驾驶的汽车的运动数据。系统正是根据这些信息学习在不同情况下安全驾驶。