由于观察宗教圣日而引起的考试冲突。由于与宗教信仰的冲突,由于与宗教信仰的冲突而无法在定期安排的时间段内编写最终考试的学生必须在特定会议的正常添加/下降期结束后涉及的替代考试。注册商办公室将在常规考试期间安排其他插槽中的学生的替代考试。请从http:// www下载适当的表格。uwindsor.ca/registrar并提交给注册商办公室。
由于观察宗教圣日而引起的考试冲突。由于与宗教信仰的冲突,由于与宗教信仰的冲突而无法在定期安排的时间段内编写最终考试的学生必须在特定会议的正常添加/下降期结束后涉及的替代考试。注册商办公室将在常规考试期间安排其他插槽中的学生的替代考试。请从http:// www下载适当的表格。uwindsor.ca/registrar并提交给注册商办公室。
系统有一个 HDD 插槽或一个专用于存储的 M.2 2280 插槽 一些:HDD/SATA 6.0Gb/s,2.5 英寸宽,7 毫米高,主动保护系统 一些:SSD/SATA 6.0Gb/s,2.5 英寸宽,7 毫米高(例如 xxxGB SSD) 一些:M.2 SSD/PCIe NVMe,PCIe 3.0 x 4 一些:128GB M.2 SSD/PCIe NVMe,PCIe 3.0 x 2,在 WWAN 插槽中作为第二个存储,与 WWAN 互斥 * 安装的 M.2 SSD 是 PCIe 3.0 x 4,但由于 M.2 SSD 适配器限制,在 PCIe 3.0 x 2 上运行 英特尔傲腾内存、PCIe NVMe、PCIe 3.0 x 2 无 以太网 非 vPro 型号:英特尔以太网连接 I219-V(杰克逊维尔) vPro 型号:英特尔以太网连接 I219-LM(杰克逊维尔) WLAN + 蓝牙 (可选)英特尔双频 Wireless-AC 8265、Wi-Fi 2x2 802.11ac + 蓝牙 4.1、M.2 卡 * 英特尔 8265ac 卡支持 BT4.2,但 Windows 操作系统将 BT4.1 限制为 BT4.1 WWAN(可选)
第 1 部分 Link 16 简介 第 A 节概述 第 B 节 Link 16 J 系列消息 第 C 节 Link 16 架构概述 第 D 节 Link 16 架构的功能 第 E 节附加功能摘要 第 2 部分终端和接口 第 A 节 Link 16 数据终端 第 B 节语音传输和接收 第 C 节 JTIDS TACAN 端口接口 第 3 部分时分多址架构 第 A 节 TDMA 和 Link 16 网络 第 B 节 Link 16 终端消息类型 第 C 节时隙内 第 4 部分 Link 16 频谱运营商 第 A 节 Link 16 频率 第 B 节干扰保护功能 第 C 节时隙占空比 第 5 部分 Link 16 网络的功能和特性 第 A 节参与组 第 B 节时隙分配 第 C 节网络角色 第 D 节网络入口 第 E 节精确参与者定位和识别 第 F 节中继 第 G 节通信安全 第 H 节多网 第 I 节范围扩展技术
摘要: - 研究利用物联网技术来提高停车效率和用户的便利性。该系统包含一个可以准确检测停车位状态的设备。这包括占用,空置或保留的插槽时。当未经授权的车辆占据保留插槽时,触发配备的警报系统。该系统还具有一个移动应用程序,可提供有关附近停车场及其状态的实时信息。应用程序包括保留和导航功能,支持安全的付款选项,并结合了智能重定向功能,以指导用户在选择的选项已满时到达替代停车场。硬件设备在插槽状态检测中获得了100%的精度。在进行的所有试验中,警报系统成功地提醒未经授权的车辆。智能重定向功能在最初选择时成功地导航到附近的可用停车场。这些发现证明了系统的工作功能。在进行的测试中通过的系统表明,在寻找停车时可以改善驾驶员体验。关键字: - 物联网技术,实时信息,智能重定向,预订,移动应用程序。
完全同构加密(FHE)是一种有前途的加密原始原始性,用于实现私人神经网络推理(PI)服务,通过允许客户端将推理任务完全卸载到云服务器,同时使客户端数据不符合服务器。这项工作提出了Neujeans,这是一种基于深层卷积神经网络(CNN)PI的解决方案。neujeans解决了CNN评估的巨大计算成本的关键问题。我们介绍了一种称为系数中插槽(CINS)编码的新型编码方法,该方法可以在一个HE乘法中进行多次插入而无需昂贵的插槽排列。我们进一步观察到编码是通过在常规插槽编码中的密文上进行离散傅立叶变换(DFT)的前几个步骤来获得的。此属性使我们能够保存CINS和插槽编码之间的转换,因为启动绑带密文始于DFT。利用这一点,我们为各种二维卷积(Conv2D)操作设计了优化的执行流,并将其应用于端到端CNN启动。neujeans与基于最新的FHE PI工作相比,高达5.68倍的Conv2D激活序列的性能加速了,并在仅几秒钟内就可以在Imagenet的规模上执行CNN的PI。
开发具有窄槽的精确硒化铅 (PbSe) 光栅对于光谱、热成像和环境传感中使用的中红外 (MIR) 技术的发展至关重要。制造这些组件的主要障碍是,随着槽宽变小,蚀刻轮廓中的不规则性和反应离子蚀刻 (RIE) 延迟趋势会增加。本演讲指出,非导电光刻胶上电荷的积累是这些不规则性的主要来源。通过应用导电铜层,我们可以中和这种电荷,从而成功蚀刻轮廓显著增强且槽宽低至 0.7 μm 的光栅。这一突破不仅提高了 MIR 设备的灵敏度和分辨率,还为安全和医疗保健等领域的新应用铺平了道路。