海湾战争是历史上最大的人为灾难之一,油井火灾的数量比以前所有油井火灾的总和还要多,油膜面积是以前世界最大漏油事件的两到三倍。火灾和漏油、军事防御工事和地雷、对石油和石化设施的袭击,以及有史以来最大的两支坦克部队的密集行动,对伊拉克南部、科威特和沙特阿拉伯的沿海和沙漠生态造成了破坏,造成了大面积的破坏,打破了脆弱的平衡。例行的移动和扎营产生了大规模的固体废物。油井火灾产生的碳氢化合物排放量是历史上空前的。原本生机勃勃、肥沃的幼发拉底河谷因灌溉和农业系统的崩溃而遭到破坏,而由于伊拉克为应对叛乱而持续进行的生态灭绝行为,环境状况持续恶化。环境破坏引发了大量演讲、法律摘要和期刊文章、会议和会议;环境和人道主义组织的强烈游说;成为“第五”日内瓦公约和其他新保护措施提案的主题;在 1991 年和 1992 年联合国大会第六委员会上进行了广泛讨论;由红十字国际委员会 (ICRC) 专家组审议;列入联合国经济发展理事会 (UNCED) 议程;在美国政府对伊拉克战争罪行的审查中被考虑;并被纳入五角大楼向国会提交的关于战争行为的最终报告中。有关石油泄漏和火灾的“数据”甚至在互联网上拥有自己的位置。
在3D视觉问题回答(3D VQA)中,完全注释的数据的稀缺性和有限的视觉内容多样性阻碍了对新型场景和3D概念的概括(例如,在Scanqa和SQA数据集中仅利用了大约800个场景)。当前的方法通过2D信息来制作Resort补充3D。但是,这些方法面临挑战:他们要么使用自上而下的2D视图,这些视图引发了过于复杂的,有时甚至是问题,要么依赖于2D VLMS的全球汇总场景/图像级表示,从而失去了良好的视觉效果 - 语言相关性。为了克服这些局限性,我们的方法采用了问题条件2D查看选择程序,从而指出了至关重要的视觉线索的语义相关的2D输入。然后,我们通过两支分支变压器结构将此2D知识集成到3D-VQA系统中。这种结构具有双转化器的特征,将2D和3D模态和结合方式结合在一起,并结合了模态之间的细粒度相关性,从而使它们互相增强。整合了上面提出的机制,我们提出了BridgeQa,该机制为3D-VQA的多模式变压器架构提供了新的视角。实验验证了BridgeQA可以在3D-VQA数据集上实现最新技术,并显着超过现有的解决方案。代码可在https:// github上找到。com/matthewdm0816/bridgeqa。
近年来,美国第 82 空降师和英国第 16 空中突击旅尝试组建联合部队,以便两支部队能够“无缝”整合地开展高端空降作战。在许多方面,这种有针对性的努力都背离了过去空降部队所追求的互操作性,并使战术部队比以往任何时候都更加紧密。这种类型的有针对性的互操作性很少见;然而,随着越来越多的国家在比过去更短的时间内以较低层次进行互动,对它的兴趣似乎只会增长。2014 年 9 月,第 82 空降师要求兰德阿罗约中心调查他们开展活动的更广泛背景。这项研究是在“迈向联盟全球反应部队”项目下进行的,重点介绍了互操作性的趋势和动机,并构建了未来互操作性的框架。这项研究应该会引起建立多国互操作性的战术单位、负责构建此类互操作性要求和确保资源的总部办公室以及可能从美国陆军推进互操作性中受益最大的作战司令部的兴趣。生成此文档的项目的项目唯一识别码 (PUIC) 为 HQD156906。这项研究是在兰德阿罗约中心的部队和后勤计划下进行的。兰德阿罗约中心是兰德公司的一部分,是美国陆军赞助的联邦资助研究和开发中心 (FFRDC)。
八打灵再也:可再生能源 (RE) 行业的前景依然乐观,这得益于新项目的推出和支持该国绿色转型的持续举措。根据丰隆投资银行 (HLIB) 研究,可再生能源行业的未来催化剂包括 2,000 兆瓦 (MW) 大型太阳能五大项目 (LSS5) 项目、企业可再生能源供应计划 (Cress) 计划、190MW 上网电价 (FiT) 2.0 计划和各种浮动太阳能项目。该券商表示:“我们维持对 2025 年可再生能源行业的‘增持’评级。”该券商在昨天的报告中写道:“我们看好该行业,因为它具有强大的结构性主题以及积极的盈利增长周期。” HLIB Research 将其研究范围内的两支可再生能源股 Solarvest Holdings Bhd 和 Samaiden Group Bhd 的评级定为“买入”。它预测 Solarvest 和 Samaiden 的收益将创下新高,预计年增长率分别为 26% 和 24%。这是由于 2024 年订单补充周期强劲。HLIB Research 表示:“请注意,Solarvest 在前两个财年一直创下历史新高,我们认为 2025 年也不会例外,因为下半年将在企业绿色电力计划 (CGPP) 项目的推动下迎头赶上。”“总体而言,我们对每兆瓦峰值工程、采购、建设和调试 (EPCC) 成本的估计(220 万令吉至 270 万令吉)的观察表明,
拉吉尼·巴拉钱德兰 (Ragini Balachandran) 是康奈尔大学 (Cornell University) 的一名一年级学生,在西布利机械与航空航天工程学院 (Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering) 攻读本科学位。在校园里,她积极参与康奈尔风险投资、无国界工程师组织和本科生研究。拉吉尼对太空的热情源于她在马里兰大学天文系担任研究助理、美国宇航局戈达德太空俱乐部学者以及阿尔弗雷德·格索旋翼机中心实习的经历。她还在 2018 年和 2019 年美国地球物理联盟秋季会议上介绍了她的空间物理和高空物理学研究成果。高中时,拉吉尼领导了一支 FIRST Tech Challenge 机器人团队和一支 UAS4STEM 无人机团队。在她的领导下,两支队伍都晋级到最高水平的比赛,并获得了国内和国际的认可。闲暇时,她喜欢骑自行车、阅读非小说类书籍,并代表马里兰州罗克维尔科学中心参加美国科学与工程节、儿童节和罗克维尔科学日等活动,支持 STEM 计划。毕业后,拉吉尼希望为未来航天器的设计做出贡献,并突破人类探索太空的界限。
与Pick and Place Arm 1 Pallavi A. Malwade,2 M.S.和Hare 1,2 Pvpit Engg。,Bavdhan,Bavdhan,PVPIT Engg。,Bavdhan Abstraction-Bavdhan,Bavdhan,Bavdhan 2 M.S. andhare 1,2 PVPIT学院的最佳电池充电BAVDHAN-机器人现在在所有领域中更常见。由于其准确性和韧性,它甚至可以代替人类。作为在机器人中使用的电池充电的过程是由人类携带的,其电源单元是其可靠性的缺点。这使机器人取决于人类。即使有一个用于使用太阳能电池板自动充电电池的系统,但在机器人中没有进行其他功能。在我们的论文中,我们将专注于在轨道太阳能电池板的帮助下设计和构建用于Li-Po电池的优化充电系统。因此,我们实施了追踪的太阳能电池板能源管理系统,我们将将其应用于机器人勘探工具。我们系统的目的是开发一种新的独立无人勘探工具,专门使用机器人武器识别并放置一个物体。该机器人系统的设计和概念基于智能主机微控制器。智能主机微控制器具有两个重要的优势。一方面,它构建了太阳能跟踪机制,以提高流动站的力量,而不论其机动性如何。另一方面,它基于两支电池提供了电源系统性能的替代设计。索引项 - Li-Po电池,光伏(PV),机器人车辆,太阳能跟踪,拾取和放置臂。目的是完成独立充电电池的过程,而另一个电池可提供机器人车辆消耗的所有能量。
泰雷兹和 CS GROUP 将开发 PARADE 系统 | 联合部队新闻 联合部队新闻稿,巴黎,2022 年 4 月 29 日:泰雷兹和 CS GROUP 正在与法国和欧洲国防工业和技术部门的合作伙伴合作。.. 波兰授予 NAREW 防空系统新合同 - 国防博客 国防博客......MBDA 发射器和导弹与雷达站以及波兰国防工业生产的 C2 通信和指挥系统 俄罗斯将秘密军事有效载荷送入轨道 | 地铁新闻 地铁 根据俄罗斯国防部 (MoD) 的一份声明,一个太空“战斗人员”发射了不明有效载荷。它很可能是一个顶部 俄罗斯是否使用海豚来守卫海军基地? 部队新闻 卫星图像显示克里米亚塞瓦斯托波尔港有两支笔。英国向莱茵金属订购了另外 7 辆 Mission Master A-UGV - Janes Janes 英国国防部 (MoD) 于 1 月向莱茵金属订购了 7 辆 Mission Master 自主无人地面车辆 (A-UGV),该公司在 4 月 29 日的新闻稿中宣布了这一消息。 国防采购部长出席 SupportNET 22 - GOV.UK GOV.UK 国防采购部长 Jeremy Quin 在 SupportNET 22 会议上发表讲话......我们能否更改商业协议,以便行业掌握...... EUROSATORY 2022 ~ 展览核心创新 Joint Forces.com Eurosatory 展览将于 6 月 13 日至 17 日在巴黎北维勒班展览中心举行,以创新为核心 空客的 EG
两支桑迪亚研究团队均与私营企业合作,在芝加哥地区贸易杂志《研发杂志》赞助的年度创新技术竞赛中荣获 R&D 100 奖。桑迪亚获奖者发明了组件分析软件 (Compass),它可以自动分析微观或宏观结构的化学成分,以及 MTR8500 超短距离 (VSR) OC-192 并行阵列转发器模块,该模块有望使超短距离(少于 300 米)光纤通信更快、更便宜。该软件由桑迪亚国家实验室的科学家 Paul Kotula (1822) 和 Michael Keenan (1812) 提交,与威斯康星州米德尔顿的 Thermo NORAN 联合参赛。该转发器由集成微系统部经理 Michael Daily 提交。1738,与位于阿尔伯克基的 EMCORE 光纤部门联合参赛。R&D 杂志挑选的技术专家选出 100 名年度竞赛获奖者。获奖者不仅必须是原创的,而且还必须显示出实际应用的前景。获奖者将在 10 月于芝加哥海军码头举行的宴会上接受表彰。桑迪亚国家实验室总裁 C. Paul Robinson 对这些 R&D 100 奖表示非常满意。“这些奖项都认可了科学应用领域的前沿创新,”Paul 说道。“几年来,我们一直专注于原子工程,Compass 软件提供了实现这一目标的重要信息。更快的信息传输革命已经使桑迪亚国家实验室的许多任务受益,而新的光纤转发器对推动信息革命做出了巨大贡献。” 组件分析软件
慢慢来!航空史上最严重的灾难,即发生在特内里费岛的荷兰皇家航空/泛美航空事故,很大程度上是由于两支机组都遇到了时间安排压力问题。航空公司飞行员协会 (ALPA) 对这起事故进行了为期 18 个月、遍及三个国家的调查,重点关注机组人员表现的人为因素。ALPA 发现,荷兰皇家航空机组人员对值班时间非常担忧,特别是他们是否能够在当晚返回阿姆斯特丹并遵守值班时间规定。他们还对天气及其可能延误即将起飞表示担忧。驾驶舱语音记录器显示,荷兰皇家航空机长说:“快点,否则天气会再次完全恶化”。泛美航空的机组人员同样担心天气延误。由于荷兰皇家航空机组人员决定加油,他们被滞留了一个多小时。荷兰皇家航空的飞机和加油车堵塞了滑行道,从而阻止了泛美航空的起飞。这些与时间安排相关的问题为随后的灾难埋下了伏笔。匆忙研究 这篇关于匆忙综合症的评论改编自一项研究,在该研究中,我们检查了 125 起涉及时间相关问题的 ASRS 事件记录。我们将匆忙综合症定义为飞行员由于任何原因而感觉到或实际需要匆忙完成任务或职责而导致其人为表现下降的任何情况。这些与时间相关的压力包括公司代理或地面人员需要为另一架飞机打开登机口、ATC 要求加快滑行起飞或满足放行时间限制的压力、因维护或天气原因发生延误时保持准时的压力,或为了避免超过执勤时间规定而匆忙的倾向。
美国海军军士长拉莫斯出生于菲律宾甲米地省。他于 1997 年 7 月移居美国,并于 1999 年 10 月加入美国海军。他于 2000 年完成了医院医务兵“A”学校的学习,随后进入加利福尼亚州圣地亚哥海军卫生科学学院呼吸治疗“C”学校学习。在作战方面,拉莫斯军士长在舰队外科第五小组任职期间,完成了两次西太平洋 (WESTPAC) 部署,以支持伊拉克自由行动和持久自由行动 (OEF)。2008 年,他被增派到科威特远征医疗设施,并担任部队医疗诊所的首席军士长,以支持 OEF。 2010 年被选为首席军士长后,他被派往 USNS MERCY (T- AH 19) 担任护理服务局的高级士官 (SEL),以支持太平洋伙伴关系 2012 任务。随后,他立即前往 USS NIMITZ (CVN-68) 担任牙科部门的 LCPO,同时还担任指挥部药物和酒精计划顾问。报告后不久,他完成了为期 9 个月的 WESTPAC 部署,并于 2013 年被选为高级首席军士长。此外,在 NIMITZ 服役期间,他还担任卫生服务部 LCPO 和指挥部家庭宣传代表。2017 年,他被选为首席军士长。他曾在岸上任职,包括圣地亚哥海军医疗中心、意大利西哥内拉美国海军医院和古巴关塔那摩湾美国海军医学战备和训练司令部。在古巴,他担任过 SEL、司令部活动人员配备经理和两支司令部高级士兵领导。目前,他被任命为海军医学作战和训练司令部 DET 海军远征医疗训练学院的高级士兵顾问。拉莫斯士官长获得过士兵水面作战专家和士兵航空作战专家的称号。他获得的个人奖项包括功绩服务勋章(2 个奖项)、海军和海军陆战队嘉奖勋章(4 个奖项)、海军和海军陆战队成就勋章(2 个奖项)、优良品行勋章(7 个奖项)、人道主义服务勋章、军事杰出志愿服务勋章、海上服务勋带(5 个奖项)、海外服务勋带(3 个奖项)以及各种单位和战役奖项。拉莫斯士官长与妻子杰梅尔和两个孩子奥黛丽和海莉住在加利福尼亚州丘拉维斯塔。