计划概述弗雷斯诺县DUI法院是一项针对合格参与者的法院监督,全面的待遇,合作计划。针对弗雷斯诺县进行的研究表明,在醉酒期间驾驶的个人越来越关注。已经提出了该治疗法院的实施,以降低罪犯之间的累犯率并提高我们社区的公共安全。与其他国家模型DUI法院计划类似,该职位裁决计划是为成人设计的,并在团队概念上进行操作,涉及增加监督,强制性药物滥用治疗,个人/团体咨询以及频繁的测试以监控合规性。通过基于证据的最佳治疗和监督实践,参与者将学习如何为自己和家人带来更健康,更安全的生活,同时保持清洁和清醒的生活。DUI Court是一项两条轨道治疗模型计划,主要针对高风险/高需求的被告,被指控犯有随后的轻罪DUI犯罪。被告将首先出现在其家庭法院部门,并向他们提供有关该治疗法院的信息。Prima Facie被告将接受DUI法院小组的筛查/评估,以确保他们有资格参加该计划。有兴趣参加的人将被接纳。一旦批准了参与者,将对DUI指控认罪,将判处监禁并留下来,他们将开始监督和治疗计划。成员:拒绝参加该计划的被告将被转回其主场继续诉讼。如果被告后来认罪/无竞赛或被判有罪,则可能会被转录,以进行重新筛选,如果仍然有资格参加该计划。社区咨询委员会委员会将双年间开会,讨论该计划的状态,就计划政策和协议提出建议,并解决该计划正在遇到的任何问题,这些问题可以解决目标。指导委员会将由每个机构的行政级别人员组成,以促进在执行层面上支持该组织的同时迅速解决问题的过程。
执行摘要 拼车为解决美国持续存在的酒驾危害提供了一个有希望的机会。这项研究调查了马萨诸塞州三个地方(波士顿、伍斯特和北安普敦)的 Lyft 和 Uber 拼车量与酒驾事件及逮捕之间的关系。在这三个地方,随着拼车(Lyft、Uber 或两者兼有)在这些社区的广泛引入,酒驾事件或逮捕数量大幅减少。引入后,事件和逮捕数量的下降幅度从北安普敦的 39.4% 到伍斯特的 52.9% 不等。虽然还需要未来的研究,但这些结果有力地表明了拼车在解决当地社区酒驾问题方面的潜力。简介 每天,美国约有 32 人死于酒驾车祸——也就是每 45 分钟就有一人丧生。根据美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的数据,2020 年,因酒驾造成的交通死亡人数为 11,654 人,比 2019 年(死亡人数从 10,196 人增加到 11,654 人)增加了 14%,而 2019 年至 2020 年期间总死亡人数增加了 6.8%(NSCA,2022 年)。过去 10 年,酒驾死亡人数从 2011 年的 9,865 人增加到 2020 年的 11,654 人。2020 年全国机动车事故中酒驾死亡率为每 1 亿车辆行驶英里 (VMT) 0.40 人,高于 2019 年的 0.31 人。过去 10 年酒驾死亡率增加了 21%,从 2011 年的 0.33 人增加到 2020 年的 0.40 人(NSCA,2022 年)。酒驾除了造成生命损失外,还带来了巨大的代价。每年因酒精导致的车祸损失总计超过 440 亿美元(Blincoe 等人,2010 年)。冠状病毒病 (COVID-19) 严重影响了交通安全,给交通安全专业人员带来了诸多挑战。研究表明,尽管车辆行驶里程 (VMT) 有所下降,但由于在此期间危险驾驶行为有所增加,撞车事故也有所增加;尤其是酒驾、不系安全带和超速驾驶 (Wagner 等人,2020 年)。研究还表明,COVID-19 大流行与与疾病引起的发病率和死亡率以及缓解活动相关的心理健康挑战有关。在一项为确定这种关联而进行的调查中,13.3% 的受访者报告说他们开始或增加了使用药物来应对与 COVID-19 相关的压力或情绪 (Czeisler 等人,2020 年)。美国每个州都颁布了酒驾和药驾法律。美国各地的酒驾法律禁止血液酒精含量 (BAC) 达到或超过 0.08 的驾驶行为。 2017 年犹他州立法机构通过了 HB155“酒后驾驶
限制清洁空间设备是带正压和辅助通风的过滤器件。它们被设计为在带有足够氧气的环境中佩戴以安全地呼吸。请勿在Divs气氛中使用CleanSpace(对生命或健康构成直接危险),请勿使用CleanSpace来保护自己免受无法过滤,大气或低氧含量的气体/蒸气的侵害。
限制清洁空间设备是带正压和辅助通风的过滤器件。它们被设计为在带有足够氧气的环境中佩戴以安全地呼吸。请勿在Divs气氛中使用CleanSpace(对生命或健康构成直接危险),请勿使用CleanSpace来保护自己免受无法过滤,大气或低氧含量的气体/蒸气的侵害。
DOI: 10.56083/RCV3N6-089 Original Receipt: 16/05/2023 Acceptance for Publication: 22/06/2023 Alex Sandro Schirmer Graduated in Computer Engineering: Avacos-Condominium Management Address: Venâncio Aires, 1352, Centro, Santa Maria-RS, Cep: 97010-002 E-mail: alex.schirmer@ecomp.ufsm.br Cesar ABASCAL Master in Computer Science Institution: Federation of Industries of the State of Santa Catarina (FIESC) Address: ADMAR GONZAGA Highway, 2765, Florianópolis-SC, Zip Code: 88034-001 E-mail: cesar.abascal@gmail.com Tarsis Natan Boff da Silva Handled Computer Engineering: Neoway Address: Rua Patrício Farias, 131, Itacorubi, Florianópolis-SC, ZIP Code: 88034-132 E-mail: tarsis.silva@ecomp.ufsm.br Daniel André Nesvera Graduated in Computer Engineering: Federal University of Santa Maria (UFSM) Address: Avenida Roraima, 1000, Camobi, Santa Maria-RS, 97105-900 E-mail daniel.nel.nevera@ecomp.ufsm.br Gabriel de Jesus Coelho da Silva Specialist in Software Architecture, Data Science and CyBerSecurity Institution: Software Ag Address: Avenida das Nações Unidas, 12901, Sao Paulo-SP, Zip Code: 04578-000 E-mail: gabriel.silva@ecomp.ufsm.brDOI: 10.56083/RCV3N6-089 Original Receipt: 16/05/2023 Acceptance for Publication: 22/06/2023 Alex Sandro Schirmer Graduated in Computer Engineering: Avacos-Condominium Management Address: Venâncio Aires, 1352, Centro, Santa Maria-RS, Cep: 97010-002 E-mail: alex.schirmer@ecomp.ufsm.br Cesar ABASCAL Master in Computer Science Institution: Federation of Industries of the State of Santa Catarina (FIESC) Address: ADMAR GONZAGA Highway, 2765, Florianópolis-SC, Zip Code: 88034-001 E-mail: cesar.abascal@gmail.com Tarsis Natan Boff da Silva Handled Computer Engineering: Neoway Address: Rua Patrício Farias, 131, Itacorubi, Florianópolis-SC, ZIP Code: 88034-132 E-mail: tarsis.silva@ecomp.ufsm.br Daniel André Nesvera Graduated in Computer Engineering: Federal University of Santa Maria (UFSM) Address: Avenida Roraima, 1000, Camobi, Santa Maria-RS, 97105-900 E-mail daniel.nel.nevera@ecomp.ufsm.br Gabriel de Jesus Coelho da Silva Specialist in Software Architecture, Data Science and CyBerSecurity Institution: Software Ag Address: Avenida das Nações Unidas, 12901, Sao Paulo-SP, Zip Code: 04578-000 E-mail: gabriel.silva@ecomp.ufsm.br
- 通过设备软件收集和将数据使用数据传输到CleanSpace Smart应用程序 - 没有正确安装的过滤器或芯片会触发设备的警报。CleanSpace Smart应用程序(如果连接)将收到通知。- 检测超过到期日期的过滤器的使用将触发设备中的警报。CleanSpace Smart应用程序(如果连接)将收到通知。
已经开发出一种用于飞机飞行控制设计、评估和集成的最先进的计算设施,称为 CONDUIT(控制设计者的统一接口)。本文介绍了 CONDUIT 工具和案例研究应用,用于解决复杂的旋翼和固定翼电传飞行控制问题。介绍了控制系统分析和设计优化方法,包括在 CONDUIT 中定义设计规范和系统模型,以及用于调整所选设计参数的多目标函数优化(CONSOL-OPTCAD)。设计示例基于飞行测试程序,该程序有大量数据可供验证。CONDUIT 用于根据相关的军事操纵品质和控制系统规格分析基线控制律。在这两个案例研究中,CONDUIT 成功地利用了前向回路和反馈动态之间的权衡,从而显著提高了预期的操纵品质并最大限度地降低了所需的执行器权限。 CONDUIT系统为综合控制系统分析与设计提供了一个新的环境,有潜力大幅减少控制系统飞行试验优化的时间和成本。
物联网 (IoT) 旨在通过提供有或没有人工干预的路径来自动化世界的生活,这将使比我们遇到的更大或更小的任务自动化。由于物联网 (IoT) 旨在简化工作,因此使用安全性来加强现有的安全标准也是切实可行的。物联网并没有忽视每个项目的基本目标。在开放或封闭的情况下,气体泄漏可能很严重。虽然传统的气体检测系统无噪音且准确,但它们在警告人们泄漏方面没有意识到一些关键方面。因此,我们为工业和社会建立了实施,它将检测气体泄漏并监测气体可用性。警报技术包括向适用命令发送消息以及分析传感器读数数据的能力。如今,气体泄漏和检测是我们日常生活中的主要问题。液化石油气非常易燃,对人和财产都构成风险。为了避免此类事故,人们付出了大量努力来开发可靠的气体泄漏检测系统。我们的重要目标是向该地区的家庭推荐一种包括气体泄漏检测硬件的气体检测仪。它可以监测工作场所空气中的危险化学物质,也可以在家庭中使用,通过 LCD 发出警报并向已记录的电话号码发送消息。
摘要 本项目旨在设计和构建一个太阳能监测系统,该系统利用 Arduino 板技术来实现其目标。本研究评估了许多参数,包括热导率、光强度、电压电导率和电流电导率等。温度传感器用于监测房间的温度。光强度是借助光敏电阻 (LDR) 传感器测量的。因此,我们使用分压器来测量电压,因为太阳能电池板产生的电压对于 Arduino 来说太高,Arduino 在本实验中充当接收器。为了完成它,我们使用了一个能够检测太阳能电池阵列产生的电流的电流传感器模块来读取电流。Arduino 被赋予这些设置作为输入值,结果显示在计算机的液晶显示器 (LCD) 屏幕上。在 LCD 显示屏上,温度、光强度、电压和电流量都实时显示。为了在 LCD 屏幕上显示结果,Arduino 必须将参数的模拟输入转换为数字输出,然后再转换为模拟。该项目还将采用一种设计,以确保设备外壳便携且易于移动等。关键词:太阳能光伏、测量系统、光强度、温度、压力、电压、电流