摘要 — 欧洲为提高空间服务领域的竞争力而做出的努力促进了先进软件和硬件解决方案的研究和开发。欧盟资助的 HERMES 项目通过鉴定抗辐射、高性能可编程微处理器,以及开发有助于在这些平台上部署复杂应用程序的软件生态系统,为这项工作做出了贡献。该项目的主要目标包括使抗辐射 NG-ULTRA FPGA 达到技术就绪级别 6(即在相关环境中经过验证和演示),该 FPGA 采用陶瓷密封封装 CGA 1752,由欧洲航天局、法国国家空间研究中心和欧盟的项目开发。该项目同样重要的部分是致力于开发和验证支持多核软件编程和 FPGA 加速的工具,包括用于高级综合的 Bambu 和带有用于虚拟化的一级引导加载程序的 XtratuM 虚拟机管理程序。
高能快速模块化卫星组 HERMES 是一项具有挑战性的科学空间任务,旨在为新型多信使天体物理学做出贡献,通过在轨道上巧妙分布一组传感器,及时定位伽马射线爆发 (GRB),引力波产生的踪迹,同时持续监测天球。六个新型微型 X 和伽马射线探测器安装在一颗专用的 3U 立方体卫星上,构成准赤道低地球轨道星座的核心。1 这些多重空间资产通过三角测量执行协调的天空监测和定位,即使用一个分割的大型探测器。天空监测应尽可能广泛,并且必须及时将宇宙事件定位坐标(无论何时发生)传输到地面(数量级:15 分钟),以允许强大的地球仪器调查更多检测到的相关天空区域。
在乌丁大学(University of Udine),通过Delle Sciences 206,I-33100 Udine,意大利udine B Inf-Oats通过G.B.TIEPOLO,11,I-34143 Trieste C Infn Sez。Trieste,Masteriano 99,I-34127 Trieste,Italy d Inf-Oas Bologna,通过Gobetti 101,I-40129 Bologna,Italy和Infn sec。博洛尼亚,Viale Berti-Pichat 6/2,I-40127博洛尼亚,意大利F-Inf-ipps,通过Del Fosso del Cavaliere 100,I-00133 Rome,Italy g Infn sec。Rome 2, Via della Research of Scientific Research 1, I-00133 Rome, Italy H Tifpa-Infn, Via Sommari 14, I-38123 Trento, Italy I Department of Physics, University of Trento, via Sommarive, 14 38123 Trento L Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic M Eotvoto Lor´ and University,Egyetem t´er 1-3,1053 Budapest,匈牙利N匈牙利科学学院,威格纳物理学研究中心,1525 Budapest 114,匈牙利或夏斯塔里大学或天文学院,Charles University of Charles University of Charles University of Charles University of Charles UniversitesRome 2, Via della Research of Scientific Research 1, I-00133 Rome, Italy H Tifpa-Infn, Via Sommari 14, I-38123 Trento, Italy I Department of Physics, University of Trento, via Sommarive, 14 38123 Trento L Department of Theoretical Physics and Astrophysics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic M Eotvoto Lor´ and University,Egyetem t´er 1-3,1053 Budapest,匈牙利N匈牙利科学学院,威格纳物理学研究中心,1525 Budapest 114,匈牙利或夏斯塔里大学或天文学院,Charles University of Charles University of Charles University of Charles University of Charles Universites
仅适用于专业投资者。由联邦爱马仕有限公司(Federated Hermes Limited)分发,被联邦爱马仕有限公司(Hermes Limited)及其子公司(“联邦爱马仕”)。在联邦爱马仕(Hermes)下运营的主要实体是:爱马仕投资管理有限公司(“ Himl”);爱马仕基金经理爱尔兰有限公司(“ HFMIL”);爱马仕替代投资管理有限公司(“ Haiml”);爱马仕房地产投资管理有限公司(“ Hreiml”);爱马仕股权拥有有限公司(“ EOS”);爱马仕的管理北美公司(“ hsna”); Hermes GPE LLP(“ Hermes GPE”); Hermes GPE(美国)Inc.(“ Hermes GPE USA”),爱马仕GPE(新加坡)PTE。Ltd.(“新加坡HGPE”),联邦投资者澳大利亚服务PTY Ltd.(“ FIAS”)和联邦Hermes Japan Ltd(“ FHJL”)。Himl和Haiml均由金融行为当局授权和监管。Haiml和Himl进行了与Hreiml相关的受监管活动。HIML,HERMES GPE和HERMES GPE美国都是美国证券交易委员会(“ SEC”)的注册投资顾问,Haiml和HFMIL都是豁免报告顾问。 HGPE新加坡受新加坡货币当局的监管。 FHJL受日本金融服务局的监管,FIAS持有澳大利亚金融服务许可证。 hfmil由爱尔兰中央银行授权和监管。 hreiml,EOS和HSNA不受监管,不从事调节活动。 BD014039 0017349 06/24HIML,HERMES GPE和HERMES GPE美国都是美国证券交易委员会(“ SEC”)的注册投资顾问,Haiml和HFMIL都是豁免报告顾问。HGPE新加坡受新加坡货币当局的监管。FHJL受日本金融服务局的监管,FIAS持有澳大利亚金融服务许可证。hfmil由爱尔兰中央银行授权和监管。hreiml,EOS和HSNA不受监管,不从事调节活动。BD014039 0017349 06/24
本书的中心主题是,每个组织、企业和系统都存在或应该存在持续不断的斗争。斗争的动力来自使用奢华工程提供功能丰富的 Midas 版本产品和服务与使用节俭工程提供低成本 Hermes 版本产品和服务之间的动态张力(见下图)。Midas 版本是面向价格不敏感消费者的高端产品。Hermes 版本面向价格敏感消费者。Midas 版本控制和 Hermes 版本控制之间的动态张力产生了 Atlas 产品和服务。Atlas 产品和服务是为主流消费者设计的。Atlas 产品和服务融合了能够吸引最广泛客户群并带来利润的产品设计功能。Midas、Atlas 和 Hermes 版本开发背后的驱动力来自每个人都拥有的、大多数企业在不断学习和边做边学活动中都应该拥有的隐性创造天赋。
两个项目(Hermes-TP和Hermes-SP)为星座提供了三个完整的卫星(有效载荷和服务模块),目的是证明快速的GRB检测和本地化是可行的,该技术在板上微型飞机上的颠覆性技术是可行的ESA M级任务和NASA探险家任务),并且开发时间仅几年。 此外,意大利航天局批准并资助了对精神(空间行业 - 响应 - 智能 - 热纳米卫星)的参与。 由澳大利亚航天局支持并由墨尔本大学领导的Spirit Project,它将主持爱马仕(Hermes)的探测器,因此为爱马仕星座(Hermes Constellation)提供了第七个单位。ESA M级任务和NASA探险家任务),并且开发时间仅几年。此外,意大利航天局批准并资助了对精神(空间行业 - 响应 - 智能 - 热纳米卫星)的参与。由澳大利亚航天局支持并由墨尔本大学领导的Spirit Project,它将主持爱马仕(Hermes)的探测器,因此为爱马仕星座(Hermes Constellation)提供了第七个单位。
结果:通过将可持续性完全嵌入其投资流程中,联邦爱马仕确保了客户和监管机构的透明度和准确性,同时有效地处理复杂,多样化的可持续性数据。强大的治理实践有助于公司保持其可持续性数据的质量和相关性。专门的方法治理委员会确保以正确的方式使用正确的数据。这些行动有助于联邦爱马仕(Hermes)提出更好的投资决策,确保每个数据点和决策支持可持续的未来。
临床成像工作流的主要重点是疾病诊断和管理,导致医学成像数据集与特定的临床目标密切相关。这种情况导致了开发特定于任务的分割模型的主要实践,而没有从广泛的成像群中获得见解。受到医学放射学居民培训计划的启发,我们提出了向普遍医学图像分割的转变,旨在通过利用临床目标,身体区域和成像方式的多样性和共同点来建立医学图像理解基础模型的范式。div of这个目标,我们开发了爱马仕,一种新颖的上下文 - 学习方法,以应对医学图像segmentation中数据杂基的挑战和注释差异。在五种模式(CT,PET,T1,T2和Cine MRI)和多个身体区域的大量各种数据集(2,438个3D图像)中,我们证明了通用范式比传统范式在单个模型中解决多个任务的传统范式的优点。通过跨任务的协同作用,爱马仕在所有测试数据集中都能达到最先进的性能,并显示出卓越的模型可伸缩性。其他两个数据集中的结果揭示了爱马仕在转移学习,分裂学习和对下游任务的概括方面的出色表现。爱马仕(Hermes)博学的先生展示了一个具有吸引力的特征,以反映任务和方式之间的复杂关系,这与既定的放射学解剖学和成像原则相吻合。代码可用1。
配备 GPS 的声纳浮标 Gregory J. Baker 和 Y.R.M. Bonin 国防研究机构大西洋,邮政信箱 1012,达特茅斯,新斯科舍省,加拿大 B2Y 3Z7 以及 Michael Morris Ultra Electronics,Hermes Electronics Inc.,大西洋街 40 号,达特茅斯,新斯科舍省,加拿大 B2Y 4N 摘要 配备全球定位系统 (GPS) 的声纳浮标在校准水下声纳系统时非常有用。Hermes Electronics Inc. 与国防研究机构大西洋 (DREA) 合作开发了这样一种浮标。该声纳浮标是 Hermes AN/SSQ53D(2) DIFAR 声纳浮标的改进版。改进包括降低声学接收器的灵敏度、安装商用 GPS 引擎以及在浮标和 GPS 装置之间提供电子接口。由于对 DIFAR 导频音的调制干扰和功率考虑,需要禁用定向通道。浮标使用无源贴片天线和有源(供电)天线进行测试。使用 Waypoint Consulting 开发的 GPS 实时动态 (RTK) 软件评估从浮标传输的二进制数据的质量。本文概述了声纳浮标的改进,并介绍了在两次海上试验中使用浮标获得的结果。简介通常,需要在公海环境中校准水下声源。使用声纳浮标作为自由浮动的声学接收器,通过浮标上的甚高频 (VHF) 发射器和船上的甚高频接收器连接到船上
航空业收集了大量数据,而这些数据与将数据转化为可用信息的算法相结合,为行业带来了重大机遇。数字化转型通常通过人工智能 (AI) 实现。人工智能将输入设备与算法相结合,以便决定“智能”操作。Hermes 要求航空业贸易协会做出贡献,以确定人工智能和数字技术的最重要用途。这些包括:改进维护、维修和大修程序;通过虚拟现实设备等方式彻底改变培训方式;使用自动驾驶汽车促进货物运输;通过改进空中交通管理提高运力;提高飞行安全;提高飞机运营效率;改善收入管理;以及提升客户体验。然而,实施这些技术以促进行业运营需要全行业的标准和程序,以及大量的劳动力培训。因此,Hermes 建议国际民航组织带头为行业提供明确的定义和目标,并可能为实施人工智能和数字技术制定路线图。此外,应立即在行业中实施以数字技能和实践为重点的培训和发展。