关键词:人工智能;程序;系统;过程;机器人。人工智能(AI)是一种可以在计算机上模拟人类思维过程的软件系统。为了开发这样的系统,需要对解决某些问题或在特定领域做出决策的人的实际思维过程进行研究。在此之后,有必要确定该过程的关键阶段,并开发可以在计算机上重现这些阶段的软件 [1,p. 5]。人工智能可以被称为某些事件的“预测器”;如果你问它正确的问题,它可以告诉你未来甚至做出诊断。它在教育过程中也非常有帮助。例如:制作表格、解决数学问题等等。
过去几年,政治层面越来越意识到关键技术对于国民经济正常运转的重要性。电子和软件系统是应对人类面临的各种挑战(如气候变化和资源可用性)的关键技术,这些挑战需要以智能高效的方式解决。欧盟委员会通过《欧洲芯片法案》应对这些挑战。该法案旨在推动数字技术的发展,同时促进其在欧洲的实施。过去,欧洲在研究新技术时缺乏灵活性,没有将其推向市场,这导致欧洲经济出现问题,例如芯片危机。《欧洲芯片法案》的出台迈出了解决这些问题的第一步。
背景:MGRA 可在 GTRI 位于亚特兰大的八个实验室中开展与国防技术领域相关的研究,包括建模和仿真、系统工程、网络安全和软件系统、指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR)、传感器、电子战、自主系统和机器人、测试和评估、先进材料、声学和威胁系统研究与开发。GTRI 实验室领导将监督 MGRA 的 GTRI 项目工作,而佐治亚理工学院校园内的学术顾问则确保研究生满足其部门的毕业要求。MGRP 还指派了一名导师来进一步增强体验。
对Github的众多开源项目的安全问题报告的分析揭示了一个有关趋势的趋势:安全问题的扩散正在上升,而他们的决议进展缓慢,只有一小部分开发人员参与了这一过程(Bühlmann和Gha-Fari,2022年)。尽管密码学在安全性与数字世界无缝集成中的关键作用至关重要,但开发人员与现有的密码图库斗争。这些图书馆通常不支持共同的操作,缺乏足够的抽象,并且文档质量很差(Mindermann,Keck and Keck and Wagner,2018年; Hazhirpasand,Nierstrasz和Ghafari,2021a; Patnaik,Patnaik,Hallett和Rashid,2019年)。因此,API滥用可能是可能的,安全漏洞的主张也很可能。例如,在489个开源Java项目中对密码学的分析表明,有85%的API滥用(Hazhirpasand,Ghafari和Niersstrasz,2020年)。这些问题也存在于专有软件系统中。值得注意的是,研究人员已经确定了关键基础设施中的弱加密算法和遗产加密模式(Wetzels,Dos Santos和Ghafari,2023年)。Java加密体系结构(JCA)是最广泛采用的密码API,对称加密是软件系统中最重要的加密操作。在Stackoverflow上排名前100位的加密问题中的大多数以视图和分数排序是关于符号加密的。同样,它在使用JCA(Nadi,Krüger,Mezini和Bodden,2016年)的恒星排序的前100个GitHub项目中被64%采用。与先前的研究不同的是,在本文中,我们专门针对与JCA的对称加密,对其对开发人员的挑战提供了详细的看法。我们将定性和定量分析融合在一起,以发现开发人员的问题以及在
产品(国际)F-35 计划进展顺利。开发阶段的最后试飞已经完成,目前全球已生产超过 538 架飞机。未来几年,运营地点的数量将大幅增加。全球运营机队的维护工作也在稳步推进,F-35 进一步开发的第一步现已迈出。该计划的主要关注点涉及维护成本的进一步降低、不断增长的F-35机队的有效后勤保障、后续软件系统ALIS的开发,该软件系统正在逐渐被替换所谓的作战数据集成网络(ODIN),并进一步优化 F-35 的功能能力。
基本 R5 航天器配置为 6U(2x3U)总线,其中约 3U 为有效载荷体积。总线外形尺寸和所包含的子系统可以进行广泛定制,以最好地满足有效载荷需求。由于 R5 旨在支持各种有效载荷和任务,因此总线必须具有可靠的信标遥测系统、姿态确定和控制系统 (ADCS)、相对高性能的计算、灵活的飞行软件系统和非常灵活的内部配置。虽然有些子系统完全是 COTS,但其他子系统则是定制硬件和集成 COTS 组件的组合。这些系统的演示将使人们能够在更短的时间内以很小的成本使用传统上昂贵且交付周期长的子系统(如推进系统)。
几乎所有现代软件系统都通过图形用户界面提供交互和可视化。近年来,构建用户界面的工具和方法变得越来越复杂。此外,计算机图形学是一个如此庞大而重要的领域,很难在一个学期内讲完。因此,拟议的课程将在 3000 级推出,为学生提供图形用户界面 (GUI) 开发原理和方法的重要基础,以及计算机图形学的坚实基础。反过来,这将允许该系现有的唯一计算机图形学课程 (CS 4204) 进行修订,以包括更适合高级选修课的高级材料。此外,其他需要 GUI 开发专业知识的高级选修课可以将这门新课程作为先决条件。
第 2 章:有限元方法 2.1 简介 20 2.2 有限元分析的应用 21 2.3 单元类型和几何形状 23 2.4 有限元模型 24 2.5 分析中的误差 25 2.6 基本有限元公式 27 2.6.1 线性静态分析 28 2.6.2 结构动力学 31 2.6.3 非线性静态分析 33 2.6.4 场分析 - 34 2.7 有限元方程的解 35 2.8 求解时间 37 2.9 有限元软件系统 37 2.9.1 有限元软件系统的选择 38 2.9.2 培训 38 2.9.3 LUSAS 有限元系统 39