最终,所有服装和商店都将配备RFID,使其能够精确跟踪其供应链中的所有物品,加快签出时间,使在线订单可以从当地商店履行,并为消费者提供有关通过新互动体验享受的产品的额外信息。也意味着,Kookai的任何产品都没有为员工及其客户提供相同的店内利益,并有效地消除了对任何股票进行手动计数或跟踪的需求。
通过人工智能驱动的家庭能源管理节省更多,优化最低公用事业费率和高效太阳能充电。高达 100% 的多余太阳能可用于电动汽车充电,从而最大程度地节省成本。该充电器专为所有欧洲电网设计,提供有线和无线连接,可灵活安装。它还包括一个内置 MID 仪表,用于精确跟踪能源使用情况,以及一个 2 型连接器,适用于欧洲所有电动汽车。可通过 Enphase 应用程序轻松管理访问和控制。
通过人工智能驱动的家庭能源管理节省更多,优化最低公用事业费率和高效太阳能充电。高达 100% 的多余太阳能可用于电动汽车充电,从而最大程度地节省成本。该充电器专为所有欧洲电网设计,提供有线和无线连接,可灵活安装。它还包括一个内置 MID 仪表,用于精确跟踪能源使用情况,以及一个 2 型连接器,适用于欧洲所有电动汽车。通过 Enphase 应用程序可以轻松管理访问和控制。
• 描述 — 防空反导雷达 (AMDR) 套件旨在支持海上综合防空反导 (IAMD) — AMDR 被设想为可扩展的雷达套件,以适应多艘舰艇的任务要求 • AMDR 将包括 S 波段 (AMDR-S) 和 X 波段 (AMDR-X) 雷达以及雷达套件控制器 (RSC) — AMDR-S- 体积搜索、跟踪、弹道导弹防御 (BMD) 识别和导弹通信 — AMDR-X- 地平线搜索、精确跟踪、导弹通信和终端照明 — RSC- AMDR-S、AMDR-X 和作战系统之间的接口以及资源协调
为了协助追踪自行车、高山滑雪、越野滑雪和划船等运动项目的运动员,奥运会官方计时欧米茄与 ESA 和 Swiss Timing 合作,满足其对可靠连接服务的需求,为偏远地区提供低成本、低延迟的无线连接,以及微型 GNSS 追踪器,以增强运动员的表现追踪和实时排名。31 在公开水域运动或自行车等观众难以跟踪的项目中,利用运动员表现的实时数据,将提升观众的体验。ESA 支持的公司 Insiders 正在利用其 Infinity 解决方案抓住这一机会,该解决方案使用 GNNS RTK 技术在户外环境中提供对运动员的精确跟踪。
摘要。本文介绍了可见光和红外频段数字视频处理技术在空中物体实时自动检测和精确跟踪方面的发展成果。开发了基于空中物体实时自动检测和精确跟踪的算法和软件。对算法进行了测试并评估了其性能。通过测量按顺序处理每帧所花费的时间来评估算法的性能。测试结果发现,在执行现场可编程门阵列 (FPGA) 算法时,处理帧所花费的时间与物体配置、帧填充和背景特征无关。当算法在 FPGA 上以 1920x1080 的帧大小执行时,其速度比在个人计算机 (PC) 上的执行速度快 20 倍以上。
ff 支持在 2D/3D 视图中进行任务演练,通过真实的飞行预览显示地图上的位置,并从飞行员的角度在 3D 合成环境中描绘飞机 ff 审查从 IAMPS 任务计划应用程序导入的计划任务,以协调任务程序和目标行动 ff 通过记录的航空电子数据流中的深入、明确细节进行行动后审查,以在最佳回忆间隔内提供关键反馈 ff 将记录的飞机位置、驾驶舱视频和飞行音频与从 IAMPS 任务计划应用程序导入的规划数据进行比较,以交互方式分析执行情况与飞行计划 ff 使用同步显示器同时重建多架飞机的飞行,通过空中机动精确跟踪相对位置
被动射频 (RF) 测距是一种全天候现象,可以精确跟踪地球同步轨道 (GEO) 带及更远范围内的主动发射卫星。与光学望远镜不同,被动射频测距不受云层或日光的限制。与雷达不同,被动射频测距不受地球表面与 GEO 带之间较大距离的限制。由于使用来自近距离物体 (CSO) 的独特射频信号,被动射频测距也不太容易受到交叉标记的影响。被动射频测距的唯一要求是卫星发射的射频信号可以同时被三个地理位置不同的地面天线接收。因此,被动射频测距是空间域感知 (SDA) 工具包中第三个有价值的现象。
ABL 是有史以来最复杂的军事武器系统,其设计目的是在弹道导弹助推阶段摧毁它们,此时激光的能量足以削弱导弹结构,使其因飞行压力而发生灾难性故障。该武器系统包括一个红外监视系统(用于检测发射)、一个快速跟踪系统和目标照明激光器(用于精确跟踪)以及一个信标照明激光器(用于向自适应光学系统生成信息,该系统可预补偿高能 COIL 光束,并允许大气将激光能量聚焦在目标上)。虽然该杀伤链的每个部分都提出了复杂的挑战,但所有这些系统的集成使复杂性成倍增加。无论如何,该计划迄今为止已经解决了挑战,并按计划为国家提供了改变游戏规则的能力。
f 支持在 2D/3D 视图中进行任务演练,通过真实的飞行预览显示地图上的位置,并从飞行员的角度在 3D 合成环境中描绘飞机 f 审查从 IAMPS 任务计划应用程序导入的计划任务,以协调任务程序和目标行动 f 通过记录的航空电子数据流中的深入、明确细节进行行动后审查,以在最佳回忆间隔内提供关键反馈 f 将记录的飞机位置、驾驶舱视频和飞行音频与从 IAMPS 任务计划应用程序导入的规划数据进行比较,以交互方式分析执行情况与飞行计划 f 使用同步显示器同时重建多架飞机的飞行,通过空中机动精确跟踪相对位置