技术开发团队的努力、工作状态以及长期技术开发重点和活动的总结。在过去的两年中,该团队专注于舱外机动装置 (xEMU) 的开发和详细设计,以支持两个并行任务:xEMU 国际空间站 (ISS) 演示配置的交付截止日期为 2023 年,以及支持 2024 年登月的行星行走服配置。将审查 xEMU 的基准设计。将介绍设计验证测试 (DVT) 的结果,并讨论其对硬件满足飞行要求的能力提供信心的能力。在可能的范围内,将提供对探索舱外活动服务 (xEVAS) 合同的影响评估。最后,将简要回顾长期压力服挑战和技术差距,以了解先进压力服团队的技术投资重点和未来探索任务的需求。
依靠 ENERGY STAR 标签做出购买决定的消费者希望他们购买的产品符合 ENERGY STAR 要求。EPA 已制定计划测试要求以满足消费者的期望,并确保合格型号的所有产品(无论制造和测试差异如何)都符合 ENERGY STAR 性能要求。对于目前受联邦测试方法约束的某些产品类别,ENERGY STAR 规范允许进行符合这些测试要求的测试,这些测试要求要求测试由不少于两个产品组成的样本,并使用统计方法确定每个基本型号的认证等级。认识到资格认证样本量方法的这种差异,EPA 和 DOE 要求对产品进行验证测试,测试方式与资格认证测试方式一致,使用以下方法之一:
在绕过数据和网络防御的情况下,Xerox®ConnectKey®技术将在启动时或在授权用户激活时进行全面的固件验证测试。是否已检测到对打印机的任何有害更改,请提醒您。我们最先进的内置解决方案使用Trellix允许清单2技术,该技术不断监视并自动防止任何恶意恶意软件运行。与Cisco®身份服务引擎(ISE)自动检测到网络上的Xerox®设备,并将其归类为安全策略实施和合规性的打印机。Xerox®设备与市场领先的SIEM软件工具3集成在一起,以实时传达安全事件数据。这有助于早期违规检测,并消除或减轻安全威胁对组织的潜在危害。
规划资源有资格将非强制容量 (UCAP) 10 转换为 ZRC,ZRC 表示给定市场参与者可以参与拍卖、双边销售或通过 FRAP 提交的容量单位(以 MW 为单位)。11 MISO 目前根据资源类型确定规划资源的 UCAP 值。例如,MISO 将根据对互连服务的类型和容量、发电机验证测试容量 (GVTC) 12 值以及此类发电资源的强制停机评级的评估来确定发电资源的 UCAP。13 MISO 根据历史性能、可用性以及互连服务的类型和容量,根据 MISO 的资源充足性业务实践手册 (BPM) 确定可调度间歇性资源或间歇性发电的 UCAP。14
SIL认证的安全操作保护,由TüV认证用于安全完整性级别(SIL)额定循环,FlexLine是防止过度填充和/或干燥运行的解决方案。以97%的安全故障分数为SIL 2安全环和SIL 3循环时,用于冗余配置。较高的诊断覆盖范围可以扩大安全验证测试间隔,从而降低运营成本。安全函数的2OO4D投票双重冗余自动检测和报告安全电路中的故障,同时允许量规继续充当安全设备而不会中断过程。更高的可用性意味着提高效率。它的行业最佳内部诊断周期时间<1秒,可以允许更高的阈值设置,以容纳更多带有散装石油储罐的存储空间。
没有时间调整,需要对其他位置的每日降水量测量值保持一致,以解释日光节省时间。这些位置进行一年一度的一小时换档,需要每日降水读数和其他气象元素之间的时间对齐,因为半小时的降水数据在标准时间始终记录下来。然后,我们使用该站完整的半小时沉淀数据执行此插值数据的内部连接。这导致了一个时间序列,该时间序列可以追溯到半小时的降水记录开始日期。我们在2020年至2022年的所有数据上测试模型,使用2018和2019作为验证设置,以防止模型过度拟合并在其余数据上进行训练。这会导致大约75%-10%-15%的火车验证测试拆分。训练数据集进行了改组,以允许该模型从每批更具代表性的样本中学习。
AMC1 FSTD(A).300 验证测试公差附录 1.................................................................... 116 AMC1 FSTD(A).300 验证数据路线图附录 2.................................................................... 117 AMC1 FSTD(A).300 备用发动机数据要求 – 批准指南(仅适用于全飞行模拟器)附录 3.................................................................................................... 119 AMC1 FSTD(A).300 备用航空电子设备(飞行相关计算机和控制器)数据要求 – 批准指南 ............................................................................................................. 121 AMC1 FSTD(A).300 传输延迟和等待时间测试方法附录 5.................................................................................................................... 122 AMC1 FSTD(A).300 定期评估 - 验证测试数据呈现附录 6.................................................................................................................................... 126 AMC1 FSTD(A).300 CS-FSTD 修订对现有飞机的 FSTD 数据包 ...................................................................................................................... 127 AMC1 FSTD(A).300 附录 8 FSTD 资格等级的一般技术要求 ................................................................................................................................ 128
SNV:单核苷酸变体; Indels:小插入/删除; CNV:副本编号变化; UPD:单亲疾病; mtDNA:线粒体DNA * CNV检测软件灵敏度> 95%;但是,对于重复和同源区域(例如伪基因)以及跨越两个或更少外显子的事件,可能会降低这种敏感性。**质量低和/或不清楚的变体通过正交方法确认:SNV和Indels通过Sanger测序; CNVs by Multiplex ligation-dependent probe amplification (MPLA), quantitative polymerase chain reaction (qPCR) or chromosomal microarray (CMA) *** Screening of UPD is performed using an in-house algorithm for Mendelian Inheritance Errors (MIE) to detect runs of homozygosity (ROH) for the well-known clinically relevant chromosomal regions Guaranteed internal必要时使用CMA进行验证测试。
各种规模、用例和技术技能的组织都在寻找基础设施解决方案,以加速其人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 计划。WekaIO™ (Weka) 和 NVIDIA® 合作构建并验证了每个人都可以使用的高性能可扩展 AI 解决方案。本文档包含 Weka AI™ 参考架构 (RA) 解决方案的验证信息。该设计使用多达四个 NVIDIA DGX™ A100 系统、NVIDIA® Mellanox® Spectrum™ 以太网和 NVIDIA Mellanox Quantum™ InfiniBand 交换机实现。NVIDIA 和 Weka 使用行业标准基准测试工具验证了该系统的运行和性能。根据验证测试结果,该架构为训练工作负载提供了出色的线性扩展。组织可以从小规模开始,轻松独立地将计算和存储资源扩展到具有可预测性能的多机架配置,以满足任何 ML 工作负载要求。
注释:1. 在自然通风温度 85°C 以上,以 0.25 mA/°C 的速率线性降额。2. 在自然通风温度 85°C 以上,以 0.30 mA/°C 的速率线性降额。3. 在自然通风温度 85°C 以上,以 0.375 mW/°C 的速率线性降额。4. 在自然通风温度 85°C 以上,以 1.875 mW/°C 的速率线性降额。5. 电流传输比(百分比)定义为输出集电极电流 I O 与正向 LED 输入电流 I F 之比乘以 100。6. 器件被视为双端器件:引脚 1 和 3 短接在一起,引脚 4、5 和 6 短接在一起。 7. 根据 UL 1577,每个光耦合器都经过绝缘测试电压 ≥ 4500 V RMS 持续 1 秒的验证测试(泄漏检测