深水地平线 (DWH) 大规模和持续性漏油事件对应急响应能力提出了挑战,需要在天气和操作层面进行准确、定量的石油评估。尽管经验丰富的观察员是溢油应急响应的中流砥柱,但训练有素的观察员人数很少,而且天气、石油乳化和场景照明几何等混杂因素也带来了挑战。广泛的机载和星载被动和主动遥感技术辅助了 DWH 溢油和影响监测。油膜厚度和油水乳化比是控制/清理的关键溢油响应参数,对于厚 (>0.1 毫米) 油膜,这些参数是从 AVIRIS(机载可见光/红外成像光谱仪)数据中定量得出的,使用基于近红外光谱吸收特征的形状和深度的光谱库方法。MODIS(中分辨率成像光谱仪)卫星,可见光谱宽带数据,表面浮油对太阳反射的调制,允许推断总浮油。多光谱专家系统使用神经网络方法提供快速响应厚度类别图。机载和卫星合成孔径雷达(SAR)提供全天空条件下的天气数据;然而,SAR 通常无法区分厚(>100 μ m)的油膜和薄油膜(至 0.1 μ m)。UAVSAR(无人驾驶飞行器 SAR)的信噪比显著提高,空间分辨率更高,可以成功区分与油膜厚度、表面覆盖率和乳化程度相结合的模式。使用 AVIRIS 研究了现场燃烧和烟羽,并证实了星载 CALIPSO(云气溶胶激光雷达和红外路径探测卫星观测)对燃烧气溶胶的观测。CALIPSO 和水深测量激光雷达数据记录了浅层地下石油,尽管需要辅助数据进行确认。机载高光谱、热红外数据具有夜间和阴天收集优势,并且与 MODIS 热数据一样被收集。然而,解释挑战和缺乏快速反应产品阻碍了其大量使用。快速反应产品是响应利用的关键——数据需求对时间至关重要;因此,高技术准备水平对于遥感产品的运营使用至关重要。DWH 的经验表明,开发和投入使用新的溢油应急遥感工具必须先于下一次重大石油泄漏事件发生。© 2012 Elsevier Inc. 保留所有权利。
北领地:海关已招标提供一架多引擎直升机、机组人员和工程支持,这些直升机将驻扎在卡奔塔利亚湾的戈夫,以应对非法船只登陆。卡奔塔利亚湾是一片巨大的浅海,三面被澳大利亚北部包围,北部被阿拉弗拉海包围——阿拉弗拉海是澳大利亚和新几内亚之间的水域。这笔 2500 万美元的拨款是澳大利亚海关总署计划于 1 月启动的快速反应直升机服务的一部分,将用于支付工作人员和一架直升机的费用。海关的招标文件还要求具备从悬停直升机上发射武器的能力。到目前为止,官员们已经排除了效仿美国海关的做法,即使用直升机上的神枪手来摧毁非法船只的引擎,相反,预计最初的能力将仅限于向从非法渔船上进入大陆的猫、狗和猪等野生动物开火。检疫风险能力。
近年来,企业技术领域出现了两个一致且相关的主题,都涉及快速而剧烈的变化。一是数字化企业在各个行业和国际上的崛起。二是 IT 需要快速反应并积极开发创新以满足企业的数字化愿望。图 1 展示了一个“数字化指数”——对企业内部企业数字化进展的研究结果,涵盖行业、资产和运营。然而,随着 IT 组织寻求数字化,许多组织面临着重大的网络安全挑战。在一家又一家的公司中,企业的数字化需求与网络安全团队在现有网络运营模式和实践中保护组织、员工和客户的责任之间出现了根本性的矛盾。如果网络安全团队要避免成为数字化的障碍,而是成为数字化的推动者,他们必须从三个维度转变其能力。他们必须改进风险管理,应用定量风险分析。他们必须将网络安全直接纳入企业的价值链中。他们必须支持下一代企业技术平台,其中包括敏捷开发、机器人技术和基于云的运营模式等创新。
导弹及其技术控制制度 (MTCR) 是各国寻求防止导弹和无人驾驶飞行器 (UAV) 扩散的主要多边出口控制制度。近年来,高超音速导弹在 MTCR 和军备控制讨论中受到越来越多的关注。高超音速导弹通常结合了以 5 马赫(即五倍音速)及以上速度进行长时间飞行的能力,以及能够以可变飞行剖面的方式进行机动的能力。高超音速导弹系统主要有两种类型:高超音速助推滑翔系统和高超音速巡航导弹 (HCM)。高超音速助推滑翔系统通常由弹道火箭助推器和高超音速滑翔飞行器 (HGV) 组成。HCM 是通常使用吸气式超音速冲压发动机的巡航导弹。尽管这两种类型涵盖了目前正在开发的大多数高超音速导弹系统,但可能存在一系列结合不同推进系统、弹道和滑翔能力的高超音速导弹设计。高超音速导弹既被设想作为能够确保二次打击能力的核武器运载系统,又被设想作为常规精确打击或快速反应武器。
多年来,点击和生物正交反应一直是人们研究的焦点。这些高性能化学反应的开发是为了满足当今生物环境中常用的化学反应通常无法提供的要求,例如选择性、快速反应速率和生物相容性。点击和生物正交反应在生物医学领域因纳米药物工程而受到越来越多的关注。在这篇综述中,我们研究了从 2014 年至今的一系列文章,使用术语“点击化学和纳米粒子 (NPs)”来强调这种类型的化学在涉及用于生物医学应用的 NP 的应用中的应用。这项研究确定了点击和生物正交化学在被动和主动靶向方面提供的主要策略,用于具有用于成像和癌症治疗的特定和多种特性的 NP 功能化。在最后一部分,还讨论了一种新颖且有前景的“两步”靶向 NP 的方法,称为预靶向 (PT);更详细地介绍了该策略的原理以及从 2014 年至今列出的所有研究。
摘要:本研究着重于为灵活的Delta机器人机器人制定人工视觉系统,并将其与机器到机器(M2M)通信集成在一起,以优化实时设备的交互。这种集成旨在提高机器人系统的速度并提高其整体性能。在有限的空间中,人工视觉系统与M2M通信的拟议组合可以检测和识别具有高度准确性的目标,以定位,进一步定位以及进行制造过程,例如组装或零件的分类。在这项研究中,RGB图像用作Mask -R -CNN算法的输入数据,并且根据Delta Robot ARM原型的特征对结果进行处理。从Mask -R -CNN获得的数据适用于Delta机器人控制系统中,并提出了其独特的特征和定位要求。M2M技术使机器人组能够快速反应变化,例如移动对象或其位置变化,这对于分类和包装任务至关重要。该系统在接近实际的条件下进行了测试,以评估其性能和可靠性。
摘要——2019 年冠状病毒病 (COVID-19) 大流行正在全球蔓延。X 射线和计算机断层扫描 (CT) 等医学成像在全球抗击 COVID-19 的斗争中发挥着至关重要的作用,而最近出现的人工智能 (AI) 技术进一步增强了成像工具的功能并帮助了医学专家。我们在此回顾了医学成像界 (由人工智能赋能) 对 COVID-19 的快速反应。例如,人工智能赋能的图像采集可以显著帮助实现扫描过程的自动化,还可以重塑工作流程,最大限度地减少与患者的接触,为成像技术人员提供最佳保护。此外,人工智能可以通过准确区分 X 射线和 CT 图像中的感染来提高工作效率,从而促进后续量化。此外,计算机辅助平台可帮助放射科医生做出临床决策,即疾病诊断、跟踪和预后。因此,在这篇综述文章中,我们涵盖了与 COVID-19 相关的整个医学成像和分析技术流程,包括图像采集、分割、诊断和随访。
各国政府正面临信息技术升级和遗留问题:过时的系统和采购流程导致高风险技术项目超出预算或落后于计划。最近发生的灾难性技术故障,例如美国政治竞争激烈的在线市场 Healthcare.gov 的失败,都是由于过度依赖外部技术承包商和未能管理政府的大规模技术合同。作为应对措施,敏捷软件开发和模块化采购方法、配备快速反应团队的新的独立组织单位以及一系列政策变化得以开发,以满足政府创新数字服务交付的需求。本文使用过程跟踪方法,以及对部分高管和机构级数字服务成员的初步定性访谈,概述了现有政策和实施方法,以实现敏捷创新管理方法。然后,本文提供了一个研究框架,其中包括一些研究问题,为未来的研究提供指导,这些研究涉及扩大初步努力并走向政府协作和敏捷创新管理方法所必需的管理实施考虑。
北领地:海关已招标提供一架多引擎直升机、机组人员和工程支持,这些直升机将驻扎在卡奔塔利亚湾的戈夫,以应对非法船只登陆。卡奔塔利亚湾是一片巨大的浅海,三面被澳大利亚北部包围,北部被阿拉弗拉海包围 - 阿拉弗拉海是澳大利亚和新几内亚之间的水域。这项 2500 万美元的拨款是澳大利亚海关总署计划于 1 月启动的快速反应直升机服务的一部分,将用于支付工作人员和一架直升机的费用。在相关举措中,海关的招标文件包括需要能够从悬停直升机上发射武器的能力。到目前为止,官员们已经排除了效仿美国海关的做法,即使用直升机上的神枪手来摧毁非法船只的发动机,相反,预计最初的能力将仅限于向从非法渔船上进入大陆的猫、狗和猪等野生动物开枪。检疫风险能力。
简介 在过去的几十年里,空军一直是所有危机或冲突中的第一军事力量,从福克兰群岛到海湾,从波斯尼亚到科索沃,从阿富汗到利比亚,以及最近的马里、中非共和国和伊拉克。军事航空无疑是当今最具战略意义的武器,无论是从战斗力还是从关键技术的角度来看都是如此。在现代战争中,空中优势从第一天起就必不可少,这样才能安全有效地进行空对地和空对海作战。在非对称和反叛乱冲突中,空军也始终处于军事行动的最前线,其灵活性和火力有助于确保盟军获胜。9·11事件表明,在和平时期,必须使用易于部署的控制和防空资产来确保国家领空的安全。空军在现代战争中的决定性地位体现在那些希望在世界舞台上保持领先地位的国家所制定的防御战略中。阵风战机具备“全能”能力,是越来越多政府选择的能力方法的正确答案。它完全符合以最少的飞机执行最广泛任务的要求。阵风战机参与永久性“快速反应警报”(QRA)/防空/空中主权任务、力量投射和部署