如果您是第一次选择智能价格计划,则将重新配置仪表,以便您的供应商至少获得三米读取(白天/夜晚/峰值)。此更改不能逆转。这些读取的频率将取决于您选择的智能价格计划和/或您可能已获得的任何同意。
迈克尔·伯恩斯坦(Michael Bernstein)(美国) - 挪威北极大学特罗姆斯大学;奥地利理工学院有限公司; RE4GREEN项目的代表重新配置了对欧洲研究和创新的“没有重大伤害”原则:一种定位方法
该收发器中集成的空间数据系统咨询委员会 Proximity-1 协议通过采用错误检测和重新传输服务提供无错误通信。此外,Proximity-1 协议还提供了自动链路建立功能,允许主收发器重新配置辅助收发器,而无需辅助航天器的干预。
ENTR V4 通过直接数字射频 (RF) 处理接收 IBS UHF 卫星通信信号。小尺寸可同时接收和处理多达四个 IBS 替代路径信道和通用交互式广播 (CIB),而无需多个昂贵、敏感的 RF 组件。可以动态重新配置信道方案,而不会干扰操作。
当今,武装部队需要一个能够以最高可靠性和低运营成本执行多种不同任务的平台。由于其多功能性,C295 完全符合这一要求。这种无与伦比的灵活性使操作员可以根据任务自行将 C295 从一种角色重新配置为另一种角色,而无需专业人员或材料。
FPGA 的辐射耐受性是一个重要的研究领域,特别是对于航空航天和卫星任务中使用的电子设备的可靠计算。这项研究的动机是由于辐射粒子引起的单粒子效应导致 FPGA 硬件可靠性下降。冗余是一种常用的技术,可以增强辐射敏感应用的容错能力。但是,冗余会带来过多的面积消耗、延迟和功耗方面的开销。此外,冗余电路实现的结构和资源使用情况会随着冗余插入算法以及使用的冗余级数而变化。辐射环境在任务的运行时间跨度内会根据轨道和空间天气条件而变化。因此,还应在运行时根据当前辐射水平优化冗余引起的开销。在本文中,我们提出了一种称为动态可靠性管理 (DRM) 的技术,该技术利用辐射数据,对其进行解释,选择合适的冗余级别,并执行运行时重新配置,从而改变目标计算模块的可靠性级别。DRM 由两部分组成。DRM 的设计时工具流生成具有不同性能因子大小的电路各种冗余实现库。运行时工具流在利用辐射/错误率数据的同时,选择所需的冗余级别并使用相应的冗余实现重新配置计算模块。DRM 的两个部分都已通过各种基准测试的实验进行了验证。我们从这次实验中得出的最重要发现是,通过使用 DRM 的部分重新配置功能,可以将性能提高数倍,例如,与静态可靠性管理技术相比,我们的数据分类器和矩阵乘法器案例研究的性能结果分别提高了 7.7 倍和 3.7 倍。因此,DRM 允许在应用程序运行时在计算可靠性和性能开销之间保持适当的权衡。
• 为密苏里科技大学设计、制造和调试便携式热交换器测试台。• 650°C、25 MPa、5 gm/s • 重新配置实验室系统,以在 8 MPa 下以 800°C 运行,在 20 MPa 下以 300°C 运行,0.25 kg/s 用于 50 kW 换热器测试 • 设计/制造热交换器接口组件
应用程序 - 您可以使用 Leapp 迁移系统上安装的应用程序。但是,在某些情况下,您必须创建自定义参与者,指定 Leapp 在升级期间要执行的操作,例如重新配置应用程序或安装特定的硬件驱动程序。有关更多信息,请参阅处理自定义和第三方应用程序的迁移。请注意,Red Hat 不支持自定义参与者。
摘要 - 围绕行业5.0的讨论强调了完全相互联系的工业生态系统,将AI和数字双胞胎整合在一起。在这种环境中,工业设备必须与人类工人无缝合作,需要低延迟,高数据速率连接才能实时监控。为了满足这一需求,已经开发了时间敏感的网络(TSN)标准。但是,在动态工业网络中配置TSN会带来挑战。IEEE 802.1Q标准提供了诸如时光塑形器(TAS)之类的机制,以在正确配置时达到确定性延迟。在本文中,我们可以在动态网络中处理TA的配置,例如重新配置生产线以适合生产目标或在生产线中部署新应用程序,从而在网络中添加了新的流。我们的解决方案采用了深入的增强学习(DRL),通过模拟进行了训练和评估,从而适应不断变化的网络条件和动态生产线重新配置。
可以重新配置控制台,Studer 980 ~ 一款数字控制的监听混音器,用于多轨录音 - 完全由软件控制。基于 Studer 的 DSP(矿石)的模拟制作控制台,用于电视广播应用和多通道环绕声混音。自定义 0950 M2 可以自动切换制作。数字控制允许是这种多功能概念的一部分