2019 年,QCM 有幸成为 EAMTC 教员研讨会的主办学校。我们专注于能力评估,并与所有客户分享了这一经验。2019 年也是 QCM 开展各种项目的丰收之年,同时我们继续进行培训,在监管变化方面(初始和持续适航和操作),我们一直保持最高标准。我们预计会将无人机纳入我们的范围,我们将通过时事通讯向您通报最新情况。我很高兴地宣布,QCM 目前正在审批将其第 147 部分能力扩展到基础培训(A1 / B1-1 / B2)的流程。从 2020 年起,我们将能够支持所有申请人获得 EASA 第 66 部分许可证,并且此批准的延长将使我们能够遍及五大洲。此外,我们将继续积极参与声明培训组织(DTO)的进程。
Sensat(英国)通过整合数据来创建人工智能可以理解的数字世界,从而帮助项目团队做出更好的决策。GHD(英国)的 DTO 允许通过标准 Web 浏览器快速渲染和可视化非常大的高分辨率摄影测量、LiDAR、BIM 和 GIS 数据集。RHDHV(荷兰)的 Twinn 数字系统将 WITNESS 预测模拟功能(以前属于 Lanner 品牌)与新的 3D 环境相结合。这使其特别适合建模约束。Amutri(英国)根据 BIM 模型中的信息快速生成项目的详细可视化效果。CUPIX(美国)使用人工智能根据建筑安全帽中摄像机拍摄的镜头生成施工现场的 3D 可视化效果。vGIS(加拿大)可生成高度精确的增强现实 (AR) 可视化环境。
DTI 5310 设计、人工智能和机器人伦理 (3 个单元) 人工智能技术在以下应用中越来越常见:自动驾驶汽车和移动即服务(例如驾驶和系统级控制算法);商业智能(例如预测资源分配);消费电子产品(例如社交机器人和智能扬声器);医疗保健(例如医学成像中的图像分类);司法系统(例如累犯预测和量刑);和武器系统(例如瞄准和杀戮决策)。其中许多应用都引发了重大的伦理问题。通过当代哲学和应用伦理文本以及大众媒体文章的视角,研究了应用技术伦理中的一系列主题。通过实践、基于小组的设计思维研讨会和项目,介绍了用于预测和解决道德问题的实用框架、方法和工具。课程组成:讲座课程 CSI 5195、DTI 5310、DTO 5310、SYS 5170、SYS 5295 不能合并为单元。
参考:1. SOO (CGM-HRD) Ms.No.181,死亡:2006 年 1 月 18 日。2. 政府发展部秘书长通过信函 No.21511 OP.A3/2014 发来的信函,日期为 2014 年 10 月 27 日 3. SOO (CGM-HRD) Ms.No.792,死亡:2017 年 8 月 26 日。4. 备忘录编号 JMD(V &S)/PO(Vig.)/F.No.269/18,死亡:2020 年 6 月 28 日 18。5. 备忘录编号 CMD/CGM(HRD)/JS(HRD)/GM(HR-3)/DGM-Ser./P0-Ser./S21 D.No.64119,死亡:2019 年 12 月 12 日。 6. Lr.No.110,警务督察 (Hqrs)N &S/AP TranscoNSI Vijayawada,日期为 2020.07.21。 7. Lr.No.JMD(V &S)/PO(Vig.)/F.No.418/2020,日期为 2020.08.13。 8. 2020 年 9 月 26 日第 116 次董事会会议通过的决议。 9. 备忘录编号 CMD/CGM/HRD/JS/HRD/GMlHR-II/DGM(DC)/PO(DC)/F.No./D.No.2044/20,日期为 2020.10.1。 10. 党派代表日期为 2020.10.03。 11. 备忘录编号 CMD/CGM/HRD/JS/HRD/GM/HR-II/DGM(DC)/PO(DC)/F.No./D.No.2098/20,Dt08.1 0.2020。12. 备忘录编号 CMD/CGM/HRD/JS/HRD/GMIHR-IIIDGM(DC)/PO(DC)/F.No./D.No.2220/20,Dt22.1 0.2020。
目标。为空中和海上平台开发和演示高度稳定的红外搜索和跟踪 (IRST) 传感器和信号处理技术。具体来说,该 DTO 将致力于开发下一代带有主动激光附件的 IRST 系统技术,该技术将吸收海军舰载 IRST、E2C 监视 IRST 和 BMDO/海军无人机助推阶段拦截 (UAV-BPI) 等先前开发中吸取的经验教训。大面积红外焦平面阵列 (IRFPA)(国防部电子计划)、多维信号处理(服务)、集成无源/有源光学孔径(海军)和机电稳定技术(服务/行业)的最新进展,再加上从先前工作中获得的技术基础,构成了系统构建块。正在进行的研究旨在开发高效的“即插即用”系统架构,以便以经济高效的方式将传感器特性扩展到平台和任务需求。例如,该系统的主动激光元件只能集成在宙斯盾和 E2C 等平台的系统中,这些平台需要精确跟踪远距离火控距离。这种架构的驱动因素是尽可能降低系统成本和复杂性,并减轻未来系统改进需要时集成新兴技术的高昂成本和风险。
印度前政府(GOI)引入了一项新的定义缴款计划,称为国家养老金制度(NPS),取代了现有的已定义福利养老金制度系统印度政府,财政部,经济事务部通知,日期为2003年12月22日。NPS从2004年1月1日起生效,并适用于中央政府服务的所有新员工,除武装部队外,在2004年1月1日或之后加入政府服务。中央自治组织,州政府/工会领土(UTS)和各个州政府/UT的自治组织的雇员也有资格加入NPS。加入NP的员工在NPS中被称为“订户”。GOI于2003年10月10日建立了养老基金监管和发展局(PFRDA),以开发和规范NPS下的养老基金。PFRDA任命Protean Egov Technologies Ltd.(以前是NSDL电子政务基础设施有限公司)为中央记录保存机构(CRA),以维持雇员各种养老基金计划的贡献记录及其部署。pao/dto(以下称为PAO)向CRA提供了订户详细信息,并将资金汇出给受托人银行,这又将资金转移到养老基金Mangers(PFMS)进行投资。单位根据其贡献金额分配给订户的pran。在提供订户贡献详细信息时,PAO可能会汇出不正确的金额,这必须在订户记录中纠正。本文档描述了标准操作程序,其后是CRA系统中的节点办公室。
回报。使用武器需要准确识别敌方目标。美国空军增强型识别和传感激光雷达 (ERASER) ATD 旨在通过使用主动激光技术改进空中和地面目标的机载识别过程。该项目将集中于将 ERASER 激光和信号处理技术集成到试验机上进行飞行演示。ERASER 提供的目标识别将补充作战人员整体识别套件中的其他识别源。ERASER 将结合为地面目标识别开发的 2D 激光成像技术和 CID 算法。美国空军还将使用合成孔径和高距离分辨率技术改进空对地雷达成像 (AGRI) 战术雷达识别能力。海军打算开发一种利用多种目标信息源(合作和非合作)的复合 CID 能力。除了空军正在实施的 ERASER 和 AGRI 方法外,还有针对其他传感器模式(被动和主动)的相关自动目标识别 (ATR) 计划正在研究中;特别是替代合成孔径雷达 (SAR) ATR、特定发射器识别、精密电子支持测量和固态激光振动传感。美国海军非合作空中目标识别计划将演示基于多普勒的成像过程,以提供空中目标类别估计。美国海军沿海监视/移动目标识别计划将提供小型飞机成像的演示。美国海军激光 CID 项目使用激光测振、高距离分辨率 1D 剖面、2D 轮廓提取和依赖于优化激光源照射时独特目标反射率特征的技术。根据此 DTO,表面目标 ID 的退出标准是声明概率为 85%,识别置信概率为 98%。
回报。使用武器需要确定敌方身份。美国空军增强型识别和传感激光雷达 (ERASER) ATD 旨在通过使用主动激光技术改进空中和地面目标的机载识别过程。该计划的努力将集中在将 ERASER 激光和信号处理技术集成到试验机上进行飞行演示。ERASER 提供的目标 ID 将补充来自作战人员整体 ID 套件的其他 ID 源。ERASER 将结合为地面目标 ID 开发的 2D 激光成像技术和 CID 算法。美国空军还将使用合成孔径和高距离分辨率技术来提高空对地雷达成像 (AGRI) 战术雷达 ID 能力。海军打算开发一种综合 CID 能力,利用多种目标信息源(合作和非合作)。除了空军正在实施的 ERASER 和 AGRI 方法外,还有针对其他传感器模式(被动和主动)的相关自动目标识别 (ATR) 程序正在研究中;特别是替代合成孔径雷达 (SAR) ATR、特定发射器识别、精密电子支持测量和固态激光振动传感。美国海军非合作空中目标识别计划将演示基于多普勒的成像过程,以提供空中目标类别估计。美国海军沿海监视/移动目标识别计划将提供小型舰艇成像的演示。美国海军激光 CID 项目采用激光测振、高距离分辨率 1D 剖面、2D 轮廓提取以及依赖于优化激光源照射时独特目标反射率特性的技术。根据此 DTO,表面目标 ID 的退出标准是声明概率为 85%,识别置信概率为 98%。
•AEC Q100:有资格用于汽车应用 - 温度1级:T a = –55°C至125°C - 设备HBM分类水平:±16KV - 设备CDM分类级别:±1500V•功能安全安全性 - 可靠性的文档 - 可用于辅助安全系统的文档•满足仪式的要求•可以满足ISO 1188-2(20168-2(20168年8月2日)• (flexible data rate) and "G" options support 5Mbps – Short and symmetrical propagation delays and fast loop times for enhanced timing margin – Higher data rates in loaded CAN networks • V IO Level shifting supports 2.8V to 5.5V • Operating modes – Normal mode – Standby Mode with INH output and local and remote wake up request – Low power sleep mode with INH output and local and remote wake up request • Passive behavior when unpowered – Bus and logic terminals are high impedance (no load to operating bus or application) – Hot plug capable: power up and down glitch free operation on bus and RXD output • Meets or exceeds EMC standard requirements – IEC 62228-3 – 2007 compliant – SAE J2962-2 compliant • Protection features – IEC ESD protection of bus terminals: ±8kV – Bus fault protection: ±58V (non-H variants) and ±70V (H变体) - 供应端子上电压欠压保护 - 驾驶员占主导地位(TXD DTO):数据速率降至9.2kbps - 热关机保护(TSD)•接收器通用模式输入电压:±30V•典型的环路延迟:110NS•110NS•从–55°C到150°C的交界处温度