摘要 当代研究和发展正在加速颠覆性技术和人工智能 (AI) 以前所未有的方式扩散到我们的地缘政治、社会,并在战争中更具颠覆性。印度军方正处于技术革命的转折点,战争将使用具有人工智能技术的自主、无人平台进行。今天,商业部门正在推动人工智能在世界范围内的发展。本文着眼于人工智能、机器学习和其他技术的现状及其在军事行动中的潜在应用。它特别分析了人工智能在国家安全、战争和军事行动自主性方面应用的机遇和挑战。今天,地缘政治已经被人工智能和颠覆性技术手段在情报、态势感知、监视、自主武器和后勤领域所主导。本文还将建议印度总体上和军事机构特别采取转型步骤,以无缝利用人工智能。本文旨在讨论人工智能在军事行动中的整合和应用。关键词:人工智能、机器学习、深度学习、自主武器、机器人技术、军事行动、人工智能战略、数据战略。简介
妇女家庭科学与高等教育研究所,印度泰米尔纳德邦哥印拜陀摘要:该系统通过利用眼睛追踪技术的力量来无缝控制家庭用具,从而彻底改变了瘫痪者的生活。利用OPENCV进行鲁棒和实时的眼动追踪,该系统通过专注于预定义的模式或命令,使患者能够轻松地与周围环境互动。用户友好的界面促进了眼动与各种家用设备(包括灯光,风扇和娱乐系统)之间建立连接。这种创新的解决方案赋予了机动性有限的个人重新获得独立性的能力,通过基于直觉的目光命令简化了日常工作和生活空间的管理。通过提供一种新颖的沟通和控制途径,该系统为瘫痪的患者提供了一种新的自主性,便利性和改善的生活质量。索引术语:瘫痪,眼睛跟踪技术,OPENCV,预定义的模式或命令,家用设备,基于目光的控制。
欧洲约有75%的能源效率的建筑物和8%的能源贫困人口,难以为家庭用具提供足够的温暖,冷却,照明和能源在建筑库存中的能源。在现有建筑物中实施热绝缘将允许解决能源效率和能源贫困,并与净零排放方案保持一致。本研究提出了一种反向决策方法,以调查在欧洲经济区(意大利,挪威和葡萄牙)内三个国家使用某些热绝缘材料的原因,在能源贫困以及环境和立法环境方面有所不同。出于这个原因,考虑了四个宏观目标,即技术(T),环境(EN),安全性(S)和经济(e)主题,被称为时态。比较了这些国家常用的十种热绝缘材料,以了解四种观点中的哪些材料在几个利益持有人的当前时代影响了他们的选择。由于所选材料在利益相关者中都没有获得最高分数,而且他们的使用可能是由于其未来实施中的挑战性,挑战和机遇所致,因此考虑了不同的气候“ what-if”场景。
如果这些粪便污染了供水(由于缺乏适当的污水处理),或者感染的人在不洗手的情况下处理食物或烹饪用具,那么感染的人会经过大量细菌,如果这些粪便污染了供水(由于缺乏适当的污水处理),那么细菌在1854年在1854年传播到未感染的人,伦敦的霍乱临床是伦敦的霍乱临床。 of the disease after encountering an outbreak in a mining village in 1832, and so was familiar with the symptoms and mechanisms for transmission His prior experience provided a fundamental insight which helped him to identify the cause of the outbreak in Soho He mapped the cases of cholera and traced them all back to one water pump The pump handle was removed and the outbreak came to an end Later it was noted that the water pump was positioned only a few feet from a cesspit which was在这种情况下,被霍乱霍乱霍乱的霍乱约翰·斯诺(John Snow)的仔细观察污染,促进了霍乱的这种传播,并提供了有用的证据,这些证据纳入了“胚芽”疾病理论,这些理论彻底改变了19世纪的儿童发烧
我们从量子物体的相干性的角度研究引力的量子性质。作为基本设置,我们考虑两个引力物体,各自处于两条路径的叠加态。物体的演化用具有种群保持性质的完全正向和迹保持 (CPTP) 映射来描述。此属性反映了物体出现在每条路径上的概率是保持不变的。我们使用相干性的 ℓ 1 范数来量化物体的相干性。在本文中,引力的量子性质用纠缠映射来表征,它是具有产生纠缠能力的 CPTP 映射。我们引入纠缠映射见证作为可观测量来测试给定映射是否纠缠。我们表明,每当引力物体最初具有有限量的相干性的 ℓ 1 范数时,见证就会由于引力而测试纠缠映射。有趣的是,我们发现,即使物体没有纠缠,见证者也可以测试引力的这种量子性质。这意味着引力物体的相干性总是成为引力纠缠图的来源。我们进一步讨论了本方法中的退相干效应和实验视角。
膳食计划和餐饮费不可转让。 膳食计划周从周一到周日。在学术假期期间,服务和膳食计划可能受到限制或无法使用。 餐饮费可用于任何餐饮服务零售点,包括 Richmond on Broad Cafe,或以折扣价在 Heilman 餐饮中心购买额外的客人或个人餐食。如果学生保留膳食计划,秋季学期结束时剩余的餐饮费将自动转入春季学期。 客人餐食可在 Heilman 餐饮中心使用,有效期从每个学期的学术课程开始到期末考试结束。未使用的客人餐食不会从一个学期转入另一个学期。 如果通过大学的 ADA 批准程序获得批准,我们将根据医学依据和适当的文件提供合理的菜单调整。注册营养师将单独为有饮食限制的膳食计划学生提供服务,不收取额外费用。 滥用膳食计划或学生证可能会导致校园用餐特权被暂停,且不予退款。 未经授权移走食物或服务用具可能会导致费用或暂停用餐特权,且不予退款。
用于居民区建筑部门深脱碳化的抽象当前策略引起了以下三个作用支柱:(1)从根本上提高了最终用电消耗的效率,(2)转移到100%可再生电网的发电,(3)(3)积极地移动以使所有降低化石燃料燃油式End-Ess-Ess-Ess-Ess-Use。 由于先前无法使用高时间分辨率天然气消耗数据,因此对该政策议程的追求很大程度上发生在不完全了解家庭天然气使用强度的小时变化的情况下。 一旦实现电气化,这些变化就会对电力系统产生重要的下游影响。 本研究提供了一系列分析,这些分析基于一个新型的小时间隔自然消耗数据数据集,该数据集获得了(n = 17,072)家庭,位于南加州天然气公司服务领域的低收入部分中。 结果表明,每小时天然气的昼夜模式在很大程度上与每日峰值电力负载的时间相吻合。 这些发现表明,住宅最终用具的积极电气化有可能加剧每日高峰电力需求,增加家庭能源的总支出,并且在没有完全脱碳的电网的情况下,可能只会导致有限的温室气体排放量减轻。用于居民区建筑部门深脱碳化的抽象当前策略引起了以下三个作用支柱:(1)从根本上提高了最终用电消耗的效率,(2)转移到100%可再生电网的发电,(3)(3)积极地移动以使所有降低化石燃料燃油式End-Ess-Ess-Ess-Ess-Use。由于先前无法使用高时间分辨率天然气消耗数据,因此对该政策议程的追求很大程度上发生在不完全了解家庭天然气使用强度的小时变化的情况下。一旦实现电气化,这些变化就会对电力系统产生重要的下游影响。本研究提供了一系列分析,这些分析基于一个新型的小时间隔自然消耗数据数据集,该数据集获得了(n = 17,072)家庭,位于南加州天然气公司服务领域的低收入部分中。结果表明,每小时天然气的昼夜模式在很大程度上与每日峰值电力负载的时间相吻合。这些发现表明,住宅最终用具的积极电气化有可能加剧每日高峰电力需求,增加家庭能源的总支出,并且在没有完全脱碳的电网的情况下,可能只会导致有限的温室气体排放量减轻。
如何引用本文:Matthew N. O. Sadiku | Paul A. Adekunte | Janet O. Sadiku“军事中的机器人技术”发表在国际科学研发趋势杂志上(IJTSRD),ISSN:2456-6470,第8卷|第5期,2024年10月,第170-179页,URL:www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd69345.pdf版权所有©2024撰写的作者和国际科学研究与发展趋势杂志。这是根据Creative Commons Attribution许可证(CC BY 4.0)(http://creativecommons.org/licenses/4.0)发行的开放访问文章(CC BY 4.0)构成了当今最令人兴奋的技术领域之一。这是设计和构建智能机器的学科,称为机器人。机器人是一种自主机械设备,旨在感知其环境,执行计算以做出决策并在现实世界中执行像人类一样的行动。近年来,人们对机器人技术的兴趣有所增加。机器人在我们的社会中变得越来越普遍,并且更加融入我们的生活。这是由于它们变得比以往任何时候都变得更聪明,更小,更便宜,更快,更灵活,更自主。机器人技术已在各种领域实施,包括制造,医学,老年护理,康复,教育,农业,家庭用具,搜索和救援,汽车行业,国防等。
• 2023 年 3 月 – 至今:美国陆军企业服务局代理执行董事、首席信息官办公室,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2023 年 1 月 – 2023 年 3 月:美国陆军企业服务局副局长、首席信息官办公室,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2020 年 8 月 – 2022 年 12 月:美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室行政官,华盛顿特区 • 2016 年 8 月 – 2020 年 8 月:陆军部长行政助理办公室 (OAA) 陆军总部服务处 (AHS) 陆军出版局支援部负责人,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2009 年 11 月 – 2016 年 8 月:陆军多媒体和视觉信息局、AHS、OAA、五角大楼、华盛顿特区运营支援和分析服务负责人欧洲,意大利那不勒斯 • 2006 年 9 月 – 2007 年 6 月:美国陆军志愿者,意大利那不勒斯 • 2001 年 5 月 – 2004 年 1 月:会员和营销总监;燃气用具制造商协会,弗吉尼亚州阿灵顿 • 2000 年 2 月 – 2001 年 5 月:军事分析师和项目经理;Coleman Research Corporation/L3,弗吉尼亚州阿灵顿
• 2023 年 3 月 – 至今:美国陆军企业服务局代理执行董事、首席信息官办公室,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2023 年 1 月 – 2023 年 3 月:美国陆军企业服务局副局长、首席信息官办公室,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2020 年 8 月 – 2022 年 12 月:美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室行政官,华盛顿特区 • 2016 年 8 月 – 2020 年 8 月:陆军部长行政助理办公室 (OAA) 陆军总部服务处 (AHS) 陆军出版局支援部负责人,弗吉尼亚州贝尔沃堡 • 2009 年 11 月 – 2016 年 8 月:陆军多媒体和视觉信息局、AHS、OAA、五角大楼、华盛顿特区作战支援和分析服务负责人 • 2007 年 6 月 – 2009 年 2 月:司令部监察长办公室管理与项目分析师欧洲海军区,意大利那不勒斯 • 2006 年 9 月 – 2007 年 6 月:美国陆军志愿者,意大利那不勒斯 • 2001 年 5 月 – 2004 年 1 月:会员和营销总监;燃气用具制造商协会,弗吉尼亚州阿灵顿 • 2000 年 2 月 – 2001 年 5 月:军事分析师和项目经理;Coleman Research Corporation/L3,弗吉尼亚州阿灵顿