根据 E911 咨询委员会的建议,埃尔科县寻求合格咨询公司的建议,对埃尔科县公共安全无线电系统进行全面的需求分析。寻求专业服务来制定建议和建议,以便埃尔科县以经济高效的方式升级和整合公共安全无线电系统。新系统应为整个县提供无线电服务,用于公共安全用途,包括调度、应急管理、执法、消防和救护服务。新系统必须具有与州和联邦合作伙伴整合的选项,包括内华达州警察局、内华达州林业部 (NDF)、BLM 和森林服务资源。建议应包括将城市公共安全机构纳入新无线电系统的选项。
本文旨在概述不同主题,例如生产特性、材料和能源使用、主要建筑材料生命周期涉及的工业部门的技术和能力的现状和未来发展。所用方法如图 1 所示。目标是量化比利时现有工艺产生的每吨材料的温室气体排放量及其未来发展和技术选择。
完善的欺骗性设计文献集中在传统的用户界面上。随着扩展现实(XR)的兴起,了解欺骗性设计在这个沉浸式领域中的独特表现至关重要。但是,现有研究缺乏完整的跨学科分析,该分析XR技术如何实现欺骗性设计的新形式。我们的研究回顾了XR环境中有关欺骗性设计的文献。我们使用主题综合来识别关键主题。我们发现XR的沉浸式能力和广泛的数据收集实现了微妙而强大的操纵策略。我们确定了八个主题,概述了这些策略并讨论了现有的对策。我们的发现显示了XR中欺骗性设计的独特风险,强调了对研究人员,设计师和决策者的影响。我们提出了未来的研究方向,以探讨无意的欺骗性设计,数据驱动的操纵解决方案,用户教育以及道德设计与政策法规之间的联系。
系统开发中的关键作用。本课程讨论了各种设计原则以及不同的建模技术。本课程还考虑了计算机系统遇到的各种威胁以及组织中使用的各种信息系统类别。本课程的总体目标是向您介绍通过系统开发生命周期 (SDLC) 开发系统的各种方法。实施、维护和安全问题同样值得讨论。在构建本课程时,我们从系统开发的基本过程开始,然后转向所开发系统的实际实施和维护。本课程有三个模块,每个模块包含 10 个主题单元,您需要在 3 小时内完成。下面列出了这三个模块及其单元。您将在本课程中学到什么本课程的总体目标和目标为您在学习过程中应该实现的目标提供了指导。每个单元还有自己的单元目标,具体说明您应该在相应单元中实现的目标。为了不断评估您的进度,您需要在完成每个目标后参考总体课程目标和目标以及相应的单元目标。课程目标 本课程的总体目标和目的将帮助您: 1. 加深对系统分析基本原理的认识和理解 2. 提高评估设计技术的能力 3. 提高设计表格和报告的能力 4. 提高实施和维护系统的能力 课程目标 完成本课程后,您应该能够: 1. 描述系统分析的基本概念
SAS 小组本月在斯德哥尔摩举行会议,这是瑞典自 3 月份成为北约正式成员以来首次在瑞典举行的北约委员会级会议。会议于 5 月 14 日至 17 日举行,共有 45 名高级领导人出席,代表 25 个北约国家、一个伙伴国家、一个卓越中心和四个北约组织。会议由瑞典国防研究局 (FOI) 主办。作为北约 STO 的七个科学技术委员会 (STC) 之一,SAS 小组负责监督 50 多个跨国研究项目,涉及政策和战略决策支持、运营决策支持、能力和投资决策支持以及分析能力的开发和维护。在其半年一次的业务会议上,小组成员开会分享正在进行的工作的最新情况并批准对其工作计划的更改。在为期四天的时间里,各国代表讨论了新研究活动的提案,并探讨了研究成果的实际应用和利用。小组批准了七个新的探索团队并认可了五个新的技术团队。专家组还提出了几项建议,要求 STO 研究重点支持北约作战顶点概念中的三项战争发展要务 (WDI):分层弹性、影响力和力量投射、跨域指挥。 以下新的探索小组获得批准(参考编号表明跨专家组感兴趣): SAS-MSG-ET-FP(探索小组)测量网络和电子战环境中软件密集型军事平台的作战效能。承诺。土耳其、美国(通过 SET)、ITA、EST(通过 MSG)、POL(通过 MSG)承诺。拥有 STO 帐户的用户可获得更多信息 [ 此处 ]。 SAS-MSG-ET-FR(探索小组)使用数据分析和数学建模量化国防能力。瑞士、德国、荷兰、挪威、葡萄牙、法国、捷克共和国、加拿大(通过 MSG)、POL(通过 MSG)承诺。 STO 帐户用户可获得更多信息 [ 此处 ]。 SAS-ET-FS(探索团队)多域作战挑战。承诺方为 SWE、ACT、CZE、DEU、ITA。STO 帐户用户可获得更多信息 [ 此处 ]。 SAS-MSG-ET-FT(探索团队)数据驱动的未来弱信号自动检测。承诺方为 GBR、NLD、SWE、TUR、EST(通过 MSG)、IAMD COE(通过 MSG)。STO 帐户用户可获得更多信息 [ 此处 ]。 SAS-ET-FU(探索团队)弱信号评估中的分析偏差。承诺方为 SWE、GBR、TUR、EST(通过 MSG)。STO 帐户用户可获得更多信息 [ 此处 ]。 SAS-MSG-ET-FV(探索团队)新兴和颠覆性技术——战略和社会影响以及未来渠道。英国、美国、芬兰、法国、意大利、瑞典、爱沙尼亚(通过 MSG)、波兰(通过 MSG)承诺。拥有 STO 帐户的用户可在此处获取更多信息。 SAS-ET-FW(探索团队)作战规划、战争游戏和战略方面的假设。德国、PRT、NOR、CZE、GBR、ITA。拥有 STO 帐户的人可以获取更多信息 [ 此处 ]。以下新的技术团队已获董事会批准(预计于 2024 年 7 月成立): SAS-196(研究研讨会)SAS 年度研讨会 - 第 19 届北约运筹学与分析 (OR&A) 会议 2025。ACT、ITA、NLD、NOR、NCIA、GBR、CAN、SWE、DNK、USA 承诺。拥有 STO 帐户的人可以获取更多信息 [ 此处 ]。
背景。在19日大流行期间,当局必须确定哪个疫苗接种优先级的群体。这些决定将发生在不断转移的社会流行病学局势中,其中3大规模非药物干预(NPI)(如身体疏远)的成功需要4个人口接受。5种方法。我们开发了SARS-COV-2传输的耦合社会流行病学模型。学校6和工作场所根据报告的案件关闭并重新开放。我们使用进化游戏理论和7个移动性数据来建模个人遵守NPI。我们探索了60岁以上的第8名疫苗接种的影响; <20岁的第一;按年龄统一;和一种新颖的基于联系的策略。最后三个策略9中断传输,而第一个目标是脆弱的群体。疫苗接种率范围为0。5%至10 4。从2021年1月或7月开始的每周5%的人口。11个发现。案例通知,NPI依从性和锁定期会经历连续的波浪。疫苗接种将1月(7月)13的中位死亡人数减少32% - 77%(22% - 63%)13可用性,具体取决于情况。与60岁以上的60岁以上疫苗预防的死亡(多达8%14)比在大多数参数15制度中的一月份疫苗可用性的传输策略要多。相比之下,由于当时的自然免疫力较高,因此7月首次接种16个60岁以上的年轻人的接种策略比为7月的16岁以上疫苗接种了33%的死亡。20资金。灵敏度17分析支持发现。18解释。迫切需要进一步的研究,以确定哪些种群可以从使用19种SARS-COV-2疫苗中断到中断传播中受益。安大略大学大学部。 21安大略大学大学部。21
摘要 在过去二十年中,能源系统分析 (ESA) 领域的出版物数量呈指数级增长。本文采用不同的统计技术对 ESA 进行了全面的文献计量分析,以研究基础科学的结构、特征和模式。结果的重点是与出版物数量和类型、机构、作者和国家之间的合作联系以及该领域内的动态趋势有关的定量指标。产量最高的五个和十二个国家分别拥有 50% 和 80% 的 ESA 出版物。占主导地位的机构甚至更加集中在少数几个国家。通过分析合作网络,也证实了国家和机构内发表的论文集中度很高。这些表明同一所大学或至少是同一个国家内的主导合作。最成功的期刊、作者和机构之间也存在着密切的联系。《能源》杂志在该领域的出版物最多,其主编是该领域出版物最多的作者,也是该领域被引用次数最多的出版物的作者。就过去十年该领域的动态而言,近年来,与灵活性和混合/综合能源系统相关的主题的影响力越来越大,而个别技术则有所下降。本文全面概述了二十年来的研究成果,使感兴趣的读者能够全面了解这一活跃领域的主要趋势。
提出了用于推进剂罐加压的分析模型。它允许预测导弹操作过程中推进剂罐中储罐气压,温度,重量,体积和其他相关参数的预测,当推进剂可能挥发并且其蒸气可能解散时。最初的加压是从惰性气体加上推进剂蒸气压的。可以通过额外的惰性气体或自含量(自动)气体或两者兼而有之,可以通过推进剂流出期间的其他加压。在气相和液相之间,气相和储罐壁之间以及储罐壁和大气之间考虑传热。用于固定导弹或飞行中的导弹的外部传热。质传质被考虑用于气体液体界面处的表面凝结或蒸发,用于在液相内进行大量沸腾,以及在气相内的云凝结。
ITEA2 Eurosyslib:“通过先进的 Modelica 库在系统建模和仿真方面处于欧洲领先地位” Systematic CSDL:“复杂系统设计实验室” ITEA2 MODRIO:“模型驱动的物理系统操作” FP7 TOICA:“飞机热整体集成概念” CS2 MISSION:“系统的生态设计”/“飞机系统集成的建模和仿真工具” FX 项目:“具有协作流程的扩展实验室”