第 1 章:软件需求 1-1 1.软件需求基础 1-1 1.1.软件需求定义 1-1 1.2.产品和流程需求 1-2 1.3.功能性和非功能性需求 1-3 1.4.突发属性 1-3 1.5.可量化需求 1-3 1.6.系统需求和软件需求 1-3 2.需求流程 1-3 2.1.流程模型 1-4 2.2.流程参与者 1-4 2.3.流程支持和管理 1-4 2.4.流程质量和改进 1-4 3.需求获取 1-5 3.1.需求来源 1-5 3.2.获取技术 1-6 4.需求分析 1-7 4.1.需求分类 1-7 4.2.概念建模 1-8 4.3.架构设计和需求分配 1-9 4.4.需求协商 1-9 4.5.形式化分析 1-10 5.需求规范 1-10 5.1.系统定义文档 1-10 5.2.系统需求规范 1-10 5.3.软件需求规范 1-11 6.需求验证 1-11 6.1.需求评审 1-11 6.2.原型设计 1-12
NXP 的 KMI 系列磁阻 (MR) 转速传感器为所有应用提供了解决方案。它们是专为满足汽车系统需求而设计的,是完整的即用型模块,包括传感器、反向偏置磁体和高级信号调节 IC。这些设备具有最大的设计灵活性,可选择输出信号和单独磁化的反向偏置磁体。
1。创建双年展报告,总结了双年展的全面系统计划过程中的当前评估,评估和计划2。生产纽约传输系统需求,生成和传输的系统条件的二十年投影3。识别,排名和组的拥塞元素4。评估解决拥堵的潜在好处5。开发信息性的情况6。进行技术分析以告知利益相关者和有关方面
3. 需求工程方法................................................................................................47 3.1 一般方法.................................................................................................48 3.2 系统需求开发....................................................................................52 3.3 需求分配和流程下传........................................................................59 3.4 软件需求分析和规范.......................................................................61 3.5 持续活动.......................................................................................72 3.6 需求管理.......................................................................................78 3.6.1 需求识别....................................................................................78 3.6.2 需求可追溯性....................................................................................79 3.6.3 需求可追溯性模型、方法和语言....................................80 3.6.4 需求变更控制....................................................................................87
我们认识到人工智能 (AI) 具有变革性潜力,可以支持我们各种计划(包括卫生技术评估和指南)的证据生成和报告。基于人工智能的技术也有望帮助解决 NHS 面临的一些最紧迫的挑战,包括 COVID-19 大流行后的等待时间和劳动力短缺。但是,系统合作伙伴需要 NICE 明确表明这些技术的有效性和价值。最后,人工智能可能会提高 NICE 内部流程的效率,使我们的指导更加及时并响应系统需求。
- 它可以帮助系统工程师评估系统需求,并了解主要子系统,例如电池,DC/DC转换器,牵引电机和控制器,发电机和控制器,发动机和车辆负载。- 它可以帮助子系统工程师得出子系统的详细硬件和软件规格,并更好地了解子系统的运营。- 它可以帮助硬件工程师进行硬件组件选择和设计,并帮助软件/控制工程师开发控制算法和DSP控制软件。- 它可以帮助系统集成工程师根据系统和子系统要求整合和测试系统。
新一代高级板载处理器(OBP)依靠光学互连(OI)在电信卫星内快速有效地传输数据。与电气线束相比,光纤提供的质量和体积显着减少了质量和体积。后者通过ESCC3409 / 001标准[1]达到了空间标准化,该标准指定了以10 GB / s数据速率运行的太空纤维有线链接,通过2.5 mm直径的微波电缆,重量为17克 /米,并表现出2.2 db / m损失。另一方面,OI已经达到了TRL 9,并且由于使用了轻巧的色带光纤电缆和坚固的密度多重多花体连接器[2],因此它们可以在质量和数量消耗中为同轴电缆节省> 90%,而能够支持更高的数据率。oi最近通过启动Eutelsat Konnect VHT在商业任务中首次亮相,该公司主持Thales Alenia Space DTP5G OBP [3] - 一种处理器,该处理器的数字光链路以10 GB/s数据车道运行,以用于板到板互连。为了进一步促进卫星内OI的部署,ESA发布了ECSS-E-ST-50-11C标准[4],该标准[4]指定了以6.25至10 GB/s的数据信号传导速率运行的SpaceFibre光学链路,其系统需求范围为6.25至10 GB/s,该系统需求扩展了25 GB/s。
应对本报告中确定的挑战和风险可能需要新一代,电池存储,同步冷凝器,网络变更和需求端管理的混合。大量新投资对于成功过渡到更大的可再生能源至关重要。但是,存在通过有效的政府政策和鼓励有效的电力使用和供应的激励机制来减少或减轻某些昂贵的资本投资需求的机会。例如,今年的预测表明,工业负载和新兴技术(例如达尔文河大坝抽水站),电动汽车和电池可以解决最小的系统需求问题。
9如监管援助项目所述,综合DSP“是一个过程,该过程使用电力公司,委员会和有兴趣的利益相关者提供的意见来制定分销网格未来的计划。计划过程是从考虑分配系统需求的所有可能解决方案的意义上集成的。最终计划的目的是为公共利益运作的分配系统,以经济有效的方式实现利益相关者提出的目标。”与传统的孤立分销计划不同,综合DSP将寻求第7-802条政策目标的相互联系,以实现更有效的电网投资。