管理 CASS 的现代化 作者:CAPT (Sel) Mike Belcher 简介 1999 年,当我部署到 CONSTELLATION 时,这是 CONNIE 首次没有使用多功能航空电子车间测试 (VAST) 站的部署。在部署之间的周转期内,多年来支持过许多航空联队的 VAST 站被拆除,取而代之的是全新的综合自动支持系统 (CASS) 工作台。几年后,在我于 2003 年部署到 THEODORE ROOSEVELT 之前,安装了三个全新的 CASS 高功率站和一个 CASS E-O,并拆除了六个传统测试仪。这就是为什么当我调到 NAVAIR 的航空支援设备计划办公室 (PMA-260) 时,我感到很奇怪,因为 CASS 计划的主要关注领域包括设备过时管理和制定长期战略来实现 CASS 系列测试仪的现代化。从我作为舰队维护人员的角度来看,CASS 仍然相当新,特别是与我记忆中已经存在的所有传统测试器相比。然而,当回顾 CASS 的收购历史以及推动资本重组和现代化需求的因素时,这些重点领域变得更加明显。本文将讨论 CASS 的发展、推动现代化需求的需求以及 CASS 现代化目标和目的。CASS 的历史综合自动化支持系统 (CASS) 是海军的标准自动化
如今,时间就是一切。从会议和约会到最后期限和电话会议,我的日程安排要求我精确到分钟地掌握时间。即使在周末,我也有少年棒球联盟的比赛要指导,节目要录制,飞机要赶。如果我迟到了,我就完蛋了。问题是,如果我的时钟不准确,就很难准时。即使是数字时钟也可能不准确。断电、电池没电、时间变化……所有这些都会导致时钟不准确。接下来,你就会迟到一个小时,走进那个重要的会议。现在你不必担心,因为先进的无线电技术已经生产出一种时钟,它直接从科罗拉多州柯林斯堡的美国原子钟获取时间,这是全世界计时的标准。Arcron 的原子钟是您可以买到的最准确、最可靠、最方便的钟表。地球上最准确的时钟。每天凌晨 1 点,这款“智能”时钟都会调到科罗拉多州美国原子钟发出的无线电时间信号,并自动重置为准确的小时、分钟和秒。美国原子钟每天的精确度为一百亿分之一秒。它使用分子技术测量原子的振动率(一个常数)来校准时间。这意味着时钟在一百万年内偏差不到一秒!原子钟甚至会自动调整夏令时,所以你不必记得“春天
丽塔·阿维拉来自南卡罗来纳州查尔斯顿。从西点军校获得刑事司法学士学位后,她于 2003 年加入查尔斯顿县警长办公室,并被分配到巡逻部门。她于 2007 年成为一名侦探,专门调查针对儿童、弱势成人和性侵犯的犯罪。她为社区机构和执法人员提供儿童虐待和性侵犯调查方面的培训。2011 年,丽塔晋升为警长。在接下来的两年里,她负责监督特殊受害者部门和大都会缉毒部门,并在专业标准办公室任职。2014 年,她晋升为中尉,并被分配到巡逻部门担任轮班指挥官。第二年,她被调到社区事务办公室。她的职责包括组织社区外展计划,以确保警长办公室和社区之间的牢固关系。她还负责领导招聘和学校资源官部门。 Rita 是助理公共信息官,负责处理媒体联系和机构信息请求。她是危机谈判小组的团队指挥官、危机干预指导员和同伴支持小组的成员。工作地点:退伍军人事务部
在本教程中,我们将重点介绍文本到文本生成,这是一类自然语言生成 (NLG) 任务,它将一段文本作为输入,然后根据某些特定标准(例如可读性或语言风格)生成改进的修订版本,同时在很大程度上保留文本的原始含义和长度。这包括许多有用的应用,例如文本简化、释义生成、风格转换等。与文本摘要和开放式文本完成(例如故事)相比,我们在本教程中讨论的文本到文本生成任务在语义一致性和目标语言风格方面受到更多限制。这种控制水平使这些任务成为研究模型生成语义充分且风格适当的文本的能力的理想试验台。此外,从技术角度来看,这些任务很有趣,因为它们需要词汇和句法转换、风格控制和对事实知识的遵守的复杂组合——所有这些都是同时进行的。本教程特别关注文本简化和修订,旨在从数据、模型、人机协作和评估四个主要方面概述最先进的自然语言生成研究,并讨论和展示一些重大的最新进展:(1)使用非倒退方法;(2)从微调到使用大型语言模型提示的转变;(3)开发新的可学习指标和细粒度人工评估框架;(4)非英语语言的研究和数据集不断增加;(5)HCI+NLP+可访问性跨学科研究的兴起,以创建现实世界的写作助手系统。
在低湿度条件下普遍存在,当湿度较高时可能会“消失”,这进一步增加了定位这些问题的难度。请注意,发动机装置的电气隔离部件也可能导致类似问题。放电会对 EFIS 电源造成严重影响,从而导致故障。验证和定位问题可能很困难,但这里有一些基本提示:使用一个简单的欧姆表,一端接地,另一端接长导线。识别任何可能隔离的金属或导电部件,并确保接地导电。使用一个简单的长波接收器(AM 收音机)调到任意但安静的频率来监听发动机运转时的放电(这会引起噼啪声)。在严重的情况下,请考虑将音频输出连接到飞机的对讲系统,以便您可以在飞行中收听。放电涉及短时间内非常大的电流。根据您的接线 – 这可能会导致您的 EFIS 电源出现较大的电压尖峰。直接向信号或控制线放电可能会损坏连接的设备。对于与发动机相关的放电,我们发现在夜间拆下发动机罩运行发动机非常有效 – 天黑时放电非常明显。我们发现一种情况是,放电发生在使用隔离橡胶支架安装的散热器周围 – 在其中一个支架周围快速接地带解决了问题。放电能量通过发动机温度传感器进入仪器。
截至 2024 年 7 月,将全球变暖限制在 1.5°C 的 50% 可能性下剩余的碳预算已减少至 2000 亿吨二氧化碳,按照 2023 年的排放水平,该预算将在五年内用完(ClimateCarbonTracker 2024;Friedlingstein 等人 2023)。这是科学家首次将“碳去除”考虑在碳预算计算中。要实现净零排放目标,必须大力减少排放。为了抵消难以避免的排放,还需要大力推广碳去除技术(全球碳预算报告 2023)。最新的 IPCC 报告强调了碳捕获和储存 (CCS) 技术的关键作用。报告强调,CCS 对于大多数旨在将全球变暖控制在 1.5ºC 以下且不超过超调量的减缓途径至关重要,并强调到 2100 年累计捕获和储存中位数为 665 千兆吨的二氧化碳的必要性(IPCC 2022)。要到 2050 年实现净零排放,则需要在 2040 年捕获和储存约 6 千兆吨/年二氧化碳,到 2050 年则需要从目前的 0.04 千兆吨/年的速度达到每年 8 千兆吨以上(IRENA 2024)。无论全球排放量达到接近零、净零还是净负水平(IPCC 2022),二氧化碳去除 (CDR) 对于到 2100 年将变暖限制在 1.5°C 或 2°C 以下都至关重要(见图 3)。
并为此计划。在COP28的最终声明中清楚地看到了此消息,该声明强调到2030年需要三重可再生能源容量。伊朗是一个有四个季节的工业国家,多样化的气候和一种可以追溯到2600年以上的文明,与全球运动相吻合以限制碳排放,并防止全球温度进一步升高。在实践中,用口号“我们只有一个地球”,伊朗采取了比以前更加认真的方法来减少碳排放。因此,伊朗的私营部门,尤其是石化行业,试图通过投资数十亿美元减少碳排放来发挥这一全球共识的作用。当然,在减少碳排放过程中,国际社会与伊朗私营部门的合作与同情可以加快这一过程,与国际社会的合作将导致所有伊朗工业的决心伴随这一共识。我们在COP29上的积极存在反映了这一消息。即将发布的报告是伊朗商会,工业,矿业和农业能源委员会(ICCIMA),伊朗石油行业联合会(IFPI)和石油化学工业公司协会(APIC)的合作的结果;实际上,伊朗私营部门的努力是反映其一部分计划,以减少伊朗石化行业的碳排放。在本报告中,ICCIMA能源委员会的科学工作组不仅提出了统计数据和计划减少石化行业的碳排放量的计划,而且概述了朝这个方向朝着这一方向进行国际合作的潜力。此外,它还提出了有关该行业面临的障碍的分析报告,该报告可以通过全球社区的互动来克服,并有可能转变为减少地球,孩子们,我们的子孙后代的利益的独特能力。
教员 (QWI) 课程,他在 2004 年完成了英国皇家空军洛西茅斯基地的课程。毕业后,他以 QWI 的身份加入 XIII Sqn,并立即重新部署到 Op TELIC(伊拉克),从卡塔尔的 Al-Udeid 起飞。他在 2005 年完成了另一次 Op TELIC 之旅;之后被选为快速喷气机和武器作战评估组的龙卷风测试和评估飞行员。2008 年晋升为中队领队后,贝克被派往国防部主楼的设备能力(深度目标攻击),担任龙卷风需求经理。后来,在第 10 轮规划和随后的战略防御和安全审查期间,他被调到 SO1 当前平台的代理职位。2010 年,贝克重返前线飞行任务,担任英国皇家空军马勒姆基地 II 中队的飞行指挥官。加入中队后不久,他参与了以英国皇家空军马勒姆基地为基地的“风暴阴影”突袭利比亚的计划和执行。在担任最初一系列突袭的英国任务指挥官后,他与中队的其他成员一起前往意大利的焦亚德尔科莱。在“ELLAMY”行动期间,贝克执行了 40 多次任务,包括第一次白天飞往的黎波里的 COMAO 任务,他担任北约任务指挥官。在这次任务之后,贝克被选中参加高级指挥和参谋培训,并晋升为中校。2013 年,贝克被任命为国防部空军参谋部,负责制定未来的空中作战战略,为
2.伊朗拉什特吉兰大学 2 校区物理系 摘要:在过去十年左右的时间里,人工智能 (AI) 技术以惊人的速度发展,如今几乎任何处理大量数据的行业都在利用人工智能,将其融入日常运营中。与此同时,全球 70 亿人塑造了世界能源系统,直接影响了可再生能源和不可再生能源的基本驱动力,以满足对电力的需求。这些能源可以从自然界获得,例如太阳能、风能等,也可以从人造能源中获得,例如 NPP (核电站),其形式可以是裂变(曼哈顿计划以来的一项古老技术),也可以是聚变(磁约束或惯性约束)。与此同时,人工智能控制核反应堆即将实现。基本思想是应用 AI 及其两个子集组件 ML(机器学习)和 DL(深度学习)技术来处理来自反应堆的海量数据,发现其中的模式,并将它们调到机组的人工操作员那里,这也是不可侵犯的。此类核反应堆的设计人员将结合模拟和现实世界的数据,比较每种情况,以建立“对他们可以预测什么以及他们的预测的不确定性范围的信心”。最后,操作员将做出最终决定,以确保这些发电厂在运行时安全,以及如何保护它们免受网络攻击、自然或人为灾难。在这篇简短的交流文章中,我们想看看如何证明其中的一些概念;然后核电站制造商可以采纳并将其用于新一代反应堆的设计中。关键词:AI、ML、DL、可再生和不可再生能源、聚变和裂变反应堆、SMR(小型模块化反应堆)和第四代系统、IoT(物联网)、动态站点、投资回报率、总拥有成本。1.简介
Jim 在 Chivenor 的最后一次服役期间遇到了他未来的妻子 Dot。Dot 被邀请参加营地的舞会,并由共同的朋友介绍认识。他们在当年晚些时候(1972 年 8 月 26 日)结婚。就在他退伍前夕,他们一起向北前往一个房价比北德文郡便宜的地区找工作。他在兰开夏郡布莱克本的一家专门生产安保设备的工厂找到了工作。两年后,他开始感到不安(习惯了皇家空军的生活——经常搬家),并在离他们住处不远的兰开夏郡伯恩利找到了一份工作。近两年后,他工作的公司似乎陷入了困境,他开始寻找其他工作。当共同的朋友 (Ian) 在霍尔顿时,他们拜访了他。听说找工作后,他建议去艾尔斯伯里地区找,因为那里有很多工作机会。吉姆随后被邀请到韦斯科特工作,他在试射部门工作,直到被裁员。由于心脏病发作,他决定找一份文职工作,并在比斯特仓库找到了一份处理士兵文件的工作。当他们决定退休后搬到林肯郡时,他尝试并被调到格兰瑟姆的 TA 做类似的工作。他一直呆在那里直到最后退休。在一次 ARG 会议上,他遇到了一位成员,说服他帮助他喜欢的路演;他还对档案馆感兴趣,主要是编目藏书和数字化《机场评论》的旧副本。吉姆身后留下了他的妻子 Dot——他们没有孩子。