为了减少对易出错的目视检查和现场检查的依赖,A*STAR 的研究人员开发了一种用于检测飞机表面缺陷的自动化系统。该系统使用机器人或摄像头从不同角度捕捉飞机图像。然后,机器学习算法处理这些图像,从这些图像中检测出各种缺陷。该系统还会定位这些缺陷,将它们映射到 3D 模型上,以可视化飞机表面的缺陷。然后,检查员可以对这些捕获的缺陷进行有针对性的检查和验证。
凝固点检测系统提供自动化样品测试,其精度和重复性符合 ASTM D1177、D1655、D2386、D5901 和相关国际规范。样品在测试室中冷却并不断搅拌。精密的动态测量系统每 0.5°C 从位于测试样品上方的同轴光纤电缆发出一次光脉冲。然后,光脉冲从光纤的镜子反射到光学传感器。先进的软件包分析光脉冲的响应。通过光散射监测结晶的初始出现。然后加热样品,并将碳氢化合物晶体消失的温度记录为凝固点。无论样品颜色如何,所有清澈透明的燃料都可以通过检测系统轻松测量。
** 杰斐逊学者基金会申克杰出法学教授、弗吉尼亚大学法学院;网络公民权利倡议副总裁;2019 年麦克阿瑟奖获得者。我们永远感谢 Kevin De Liban,他的工作一直处于自动化行政决策的前沿,他慷慨地向我们介绍了我们的项目和他的工作。与隐私法学者会议的所有事情一样,我们的思想因同事的见解而得到加强,特别感谢 Sue Glueck,她在我们会议上对巧克力和花生酱棒的引用将继续成为指导原则,感谢 Sharon Bradford Franklin 主持了我们的会议,以及 Ken Bamberger、Deirdre Mulligan、John Duffy、Jon Penney 和 Paul Schwartz 提供了出色的评论。Olivier Sylvain 也慷慨地给了我们极好的反馈。Emily Bryant-Alvarez 和 Maria Angel 提供了出色的研究协助。我们感谢 Emory Law Journal 的编辑 - 特别感谢 Brandon Naquin 和 Samuel Reilly。
在两阶段测试期间提交了 130,000 份生物特征和潜在指纹。1 收到并处理的多模态生物特征和潜在指纹以标准格式存储,将提交与存储的记录进行匹配,根据任务及时性要求共享匹配响应,同时遵守国家和国际共享协议,并在传入的提交与 DOD 主监视列表中的身份成功匹配时发出警报。 2 与之前部署的版本(ABIS 版本 1.0)相比,ABIS v 1.2 的一个关键改进是减少了需要经过专门培训的审查人员审查的生物特征提交数量,这归因于增强的匹配算法。但是,格式不正确的响应影响了与国土安全部 (DHS) 和英国的生物特征信息共享。
牛津工程学院 BOMMANAHALLI,HOSUR ROAD,班加罗尔 - 560068(隶属于 VTU 并获得 AICTE 批准,获得 NAAC 认证 - A 级)
要达到所需的结果,AFP过程需要将热量均匀,始终如一地传递到工件上。在航空航天行业使用的传统方法已有30多年的历史,使用热灯和热气作为热源。虽然该行业已经学会了如何使用这些方法,但它们在制造停机时间,冗长的设置过程,效率低下的能源使用和有限的灵活性以及因此较低的吞吐量方面具有固有的缺点。不太常见但越来越流行的方法利用二极管激光作为热源(图1)。
从原型设计到研发、小批量生产和按需制造,我们完全可定制的 Titomic Kinetic Fusion 增材制造 (TKF AM) 系统为您的工厂车间带来了高压冷喷涂技术的无限可能性,并且不会让您现有的设备过时。
该项目的主要目的是自动控制城市和禁区(如学校、公园、医院和限速区等)内任何车辆的超速。如今,世界上所有人都没有自制力。高速驾驶车辆的人。所以警察无法监控这些东西。坑洼检测系统是一种旨在警告驾驶员道路上状况不佳和坑洼的系统。该系统由传感器(超声波传感器)组成,可检测坑洼和所需的网络连接。将进行调查并将数据存储在可更新的云端。用户可以在 Google 地图上看到坑洼位置,这有助于避开坑洼。控制器会比较车速,如果超过限速,控制器会提醒驾驶员,并自动采取行动。
流动性的数字化正在迅速发展,但是这一进展带来了明显的网络安全风险。由OneKey提供动力的企业苏联分析解决了四个主要的汽车行业挑战:不断提高的车辆连接性和复杂性扩大了脆弱性,严格的法规(例如UN-R-R155/156,ISO/SAE 21434)的脆弱性增加了,增加了繁琐的供应链在众多潜在的弱点和在众多的范围中增加了耗时,并在适当的范围中提高了差异,并在适度的范围中逐渐增加。
项目建议中所述的目标是(i)模拟自动环境DNA(EDNA)采样器/分析仪和(ii)Edna与成像数据的交叉引用。但是,在项目计划期间,这些目标经过修改以适应现场和实验室后勤的可能性。焦点是朝着比较主动和被动的EDNA采样方法的转移,以比较它们在从环境中捕获鱼DNA的有效性。通过过滤海水将短期目标确定为主动样品收集,并通过部署和检索被发行和“自制”设备的被动采样器来收集被动样本。为了比较方法,从样品中提取Edna并使用实时定量PCR(QPCR)测定法进行扩增,以验证FISH DNA的存在和数量。该项目的媒介和长期目标包括用于主动和被动EDNA采样的有效抽样方案的定义,以及提供采样方法在描述当地物种丰富度/生物多样性方面更有效的建议。这些