EtherCAT 支持任何拓扑,而不会影响性能,也不存在级联交换机或集线器所带来的复杂性:线型、树型和星型拓扑可以自由组合。每个网段最多可以有 65,535 个节点。一个主站可以托管多个网段。EtherCAT 主站可以使用拓扑识别功能自动检测网络变化,该功能将实际网络与主站预期的配置进行比较,并据此重新配置。因此,节点可以在运行期间连接和断开。动态适应网络识别允许在运行期间连接和断开网络段或单个节点,例如当机器人操纵器抓取并连接到特定的基于 EtherCAT 的传感器工具时。EtherCAT 从站控制器是此热连接功能的基础。EtherCAT 会自动为从站节点分配地址,因此无需手动寻址。这高度支持不断变化的机器人操纵器配置,其中机器人必须扩展其内部数据网络以包括外部抓取负载和/或传感器。地址可以保留,这样如果添加更多节点,就不需要新的寻址,因为在启动时地址会自动分配。
A.通信系统:1。调制和编码,2。通道估计和均衡,3。ML通信,4。完整双工,5。JC&S,6。超低潜伏期,7。物理层安全与隐私,8。水下通信,9。有线和光学通信,10。卫星通信,11。IoT,V2V等的通信方案。12。6G及以后的B. Mimo通信和信号处理:1。单用户和多用户mimo,2。Massive Mimo,3。MIMO通道估计4。合作与继电器,5。干涉管理与意识,6。MMWave和THZ,7。无单元系统,8。可重新配置的智能表面C.网络和图形:1。网络信息理论,2。分布式优化和算法,3。图形信号处理,4。图形上的机器学习,5。联邦学习,6。无线网络,7。物联网,8。社交网络和网络科学,9。数据网络和计算卸载,10。运输,无人机和V2V网络,11。电源网络和智能电网D.自适应系统,机器学习和数据分析:1。自适应过滤,2。自适应和认知系统,3。估计和推理,4。压缩感应和稀疏恢复,5。高维大规模数据的模型,6。优化,7。学习理论和算法,9。在线学习和遗憾最小化,8。自我和半监督学习,10。深度学习,11。增强学习
航空电子全双工交换以太网 (AFDX) 是 ARINC 664 飞机数据网络第 7 部分中指定的一种光纤航空电子总线规范,用于空客 A380、波音 787 等飞机。它被设计为标准以太网协议的升级,增加了有保证的确定性以及有界的抖动和延迟。这样做是为了让硬实时关键系统使用标准 IEEE 802.3 以太网协议进行通信。它使用双冗余和全双工链路来最大限度地减少抖动和延迟并消除数据包冲突。尽管 AFDX 在设计时考虑了硬实时系统,但它尚未用于安全关键型飞行控制系统。空客已表示有兴趣将 AFDX 的使用范围从任务关键型系统扩展到飞行关键型系统 [1] 。与 MIL STD 1553 和 ARINC 429 (A429) 等传统系统相比,在飞行控制系统中使用 AFDX 可以带来许多好处。确实存在其他光纤总线,包括 MIL STD 1773、ARINC 629、ARINC 636 和光纤通道,但这些总线目前不用于飞行控制,并且与这些总线的比较超出了本研究的范围。
A. 任务描述和预算项目理由战术数据网络企业 (TDNE) 开发、增强和部署战术数据链 (TDL)、先进波形、无线电、网络管理工具以及组成联合空中层网络 (JALN) 的相关硬件和软件。这将通过升级当前部署的通信和 TDL 系统以及在未来开发和部署更先进的系统来实现。还通过建立 JALN 理事会指示的快速反应能力 (QRC) 和企业活动来满足作战人员的紧急需求。TDNE 支持空中层网络能力的开发、部署和训练,涉及多个核心功能,包括空中优势、地面精确攻击、指挥和控制、空间作战、情报、监视和侦察 (ISR) 以及个人恢复。这些活动为联合部队空中组成部队指挥官提供了网络,以构建战场通用作战图。 TDNE 执行作战人员提出的快速反应能力请求以及与联合空中网络 (JALN) 企业活动相关的支持活动(包括升级),由 JALN 委员会指导。该计划通过早期系统工程和使用政治、作战、经济和技术 (POET) 流程等努力,确保空军和联合/联盟/北约资产的互操作性持续增强
本文旨在总结、比较和对比两份概念文件的网络中心属性,这将有助于欧洲和美国空中交通管理系统从当今的传统模式转变为基于轨迹、性能指定的空中交通运营环境,从而利用强大、自动化和集成的数字系统。本次审查基于对 2007 年 7 月的单一欧洲天空 ATM 研究联盟 (SESAR) ATM 目标概念 (WP 2.2.2/D3,文件编号:DLT- 0612-222-01-00) 和美国联合规划和发展办公室 (JDPO) 文件“下一代航空运输系统运营概念”2.0 版(2007 年 6 月 13 日发布)(重点关注第 4 章网络中心基础设施服务和第 5 章共享态势感知服务)的比较。 SESAR ATM 总体规划于 2008 年 5 月发布,供公众审查,预计将于 2008 年 12 月获得批准。SESAR 和 NextGen 都将不断发展并适应不断变化的需求,本文件将定期更新以反映这两个概念的当前状态。一般而言,这些文件的目标和讨论的概念是一致的。每个文件都描述了一个综合的空中交通管理系统,其中自动化工具、数据网络基础设施、改进的监视能力、天气能力和先进的信息服务团队共同解决因
ADP 自动数据处理 AF 空军 AFB 空军基地 AFSAC 空军安全援助中心 AMHS 自动消息处理系统 AIS 自动信息系统 AIT 自动识别技术 AMS 自动舱单系统 ANSI 美国国家标准协会 ARS 行动请求系统 ASC 认可标准委员会 ASCII 美国信息交换标准代码 ATAC 缩写运输会计代码 AV 资产可视性 BMOSS 计费和物资义务支持系统 CAC 通用访问卡 CCP 中央整合点 CIC 内容识别码 CISIL 国际物流集中集成系统 CMOS 货物运输操作系统 CommRI 通信路由指示器 CONUS 美国大陆 COTS 商用现货 CRIF 货物路由信息文件 CSP 中央服务点 CWT 客户等待时间 DAAS 国防自动寻址系统 DAASACP DAAS 盟军通信程序 DAASINQ DAA S 查询系统 DAMES DAAS 自动消息交换系统 DASD 国防部副助理部长 DData DoD数据服务 DDN 国防数据网络 DDSS DAAS 决策支持系统 DFARS 国防联邦采购条例补充 DFAS 国防财务和会计服务 DGate 国防部网关 DIC 文档标识符代码 DIMF
关联公司是指控制 Dominion Energy, Inc 或受其控制或与 Dominion Energy, Inc 受共同控制(10% 或以上)的实体,包括作为职能单位运营的部门。“控制”是指直接或间接授权,无论是单独行动还是与他人联合行动,以指导或促使指导关联公司的管理政策。首席合规官 (CCO) 是指互联网网站上指明的负责管理行为准则合规性的员工。Dominion Energy 的首席合规官是 Morenike K. Miles,副总裁兼首席合规官,地址为 120 Tredegar Street, Richmond, VA 23219,电话为 804-385-9539,电子邮件为 Morenike.K.Miles@DominionEnergy.com。Dominion Energy 是指 Dominion Energy, Inc. 及其关联公司。员工是指 Dominion Energy 的员工、承包商、顾问或代理人。FERC 或委员会是指联邦能源管理委员会或其任何继任机构。互联网网站是指 Dominion Energy 输电提供商在 www.dominionenergy.com 上发布《行为准则》所要求的某些信息的位置。输电提供商还可以使用其专有信息系统或 OASIS 或电子公告板 (EBB) 发布《行为准则》所要求的某些信息。内部网网站是指 Dominion Energy 公司数据网络上仅供 Dominion Energy 员工访问的位置。此网络上的信息可能可供所有人使用
欧洲互联总司制定并实施政策,使欧洲适应数字时代。我们投资于值得信赖的绿色数字技术的研究、创新、部署和采用,以改善我们的经济和人民生活。通过资金、立法和政策举措,我们帮助确保欧洲在关键数字技术领域的领导地位和独立性。CNECT.C1“高性能计算和应用”部门的使命是支持欧洲 HPC 战略、目的地地球计划、欧洲开放科学云 (EOSC)(与 RTD 总司合作)和 GÉANT(面向研究和教育界的泛欧数据网络)的制定和实施。该部门的信息和通信官员负责设计和实施上述所有政策领域的交流活动。他/她还将支持欧洲互联总司 C 司“使能和新兴技术”中的其他部门(量子技术、微电子和光子学、新兴和颠覆性技术)。在内部,他/她与 DG CONNECT 的通信部门、通信总司 (COMM) 和发言人服务处以及其他委员会部门和机构密切合作。在外部,他/她确保协调和指导外部利益相关者的沟通活动:目的地地球实施实体(欧洲航天局 (ESA)、欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) 和欧洲气象卫星应用组织 (EUMETSAT))、高性能计算联合项目 (EuroHPC)、GÉANT 协会以及欧洲开放科学云 (EOSC) 周围的利益相关者社区。
缩略词列表 CEEP 网络能源仿真平台 CESER 网络安全、能源安全和应急响应办公室 CIGRE 国际大型电力系统理事会 CISA 网络安全和基础设施安全局 CRL 证书撤销列表 DER 分布式能源资源 DNP 分布式网络协议 DOE 美国能源部 DoS 拒绝服务 DUT 测试设备 EERE 能源效率和可再生能源办公室 EPRI 电力研究所 ES-C2M2 电力子行业网络安全能力成熟度模型 EV 电动汽车 HTTP 超文本传输协议 HTTPS 安全超文本传输协议 IBR 基于逆变器的资源 ICS 工业控制系统 IEA 国际能源署 IEC 国际电工委员会 IEEE 电气电子工程师协会 IP 互联网协议 IT 信息技术 MAC 消息认证码 MITM 中间人 NARUC 国家公用事业监管委员会协会 NASEO 国家州能源官员协会 NDN 命名数据网络 NERC 北美电力可靠性公司 NIST 国家标准与技术研究所 NREL 国家可再生能源实验室 OT 运营技术 PSIL 电力系统集成实验室 PV 光伏 RMP 风险管理流程 SCADA 监控和数据采集 SEP 智能能源简介 SETO 太阳能技术办公室 sPower 可持续电力集团 SSH 安全外壳 TCP 传输控制协议 TLS 传输层安全
目的:我们研究在确诊后 12 个月内对 1 型糖尿病 (T1D) 儿童进行持续血糖监测 (CGM) 是否会改变基于种族或社会经济地位 (SES) 的血糖结果不平等的发展。方法:在 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 1 日期间被诊断患有 T1D 的 15 岁以下儿童中,在确诊后 12 个月从 KIWIDIAB 数据网络中收集了去识别化的临床和 SES 数据。结果:有 206 名新发 T1D 儿童:毛利人使用 CGM 的比例为 56.7%,欧洲人使用的比例为 77.2%。诊断后 12 个月的平均 (SD) HbA1c 为 62.4 (14.2) mmol/mol,但毛利人比欧洲人高 9.4mmol/mol(p<0.001)。对于未使用 CGM 的患者,毛利人的 HbA1c 比欧洲人高 10.8(95% CI 2.3 至 19.4,p=0.013)mmol/mol,而使用 CGM 的毛利人和欧洲人之间没有证据表明存在差异(分别为 62.1 [9.3] mmol/mol vs 58.5 [12.4] mmol/mol p=0.53)。比较 SES 的五分位数,SES 最低五分位数的 HbA1c 比最高五分位数高 10.8(95% CI 4.7 至 16.9,p<0.001)mmol/mol。结论:这些观察性数据表明,使用 CGM 可改善新发 12 个月时 HbA1c 的种族差异。