1940 RFID(射频识别)的概念可以追溯到第二次世界大战;它与无线电和雷达的发展有关。为了查明抵达英国领空的飞机是友军还是敌军,盟军在飞机上放置了大型信标或转发器,以响应雷达的呼叫。这个系统称为 IFF(识别:朋友或敌人;如今,空中交通管制仍然基于此原则),是 RFID 的首次应用。关于该主题的第一项研究是 Harry Stockman 的工作 [2],随后是 F. L. Vernon [3] 和 D.B. 的工作哈里斯[4]。最后两篇文章被认为是 RFID 的基础,并描述了至今仍在使用的原理。
美国海军陆战队是我们国家的战备力量——当国家准备最不充分时,联合兵种的战备程度最高。因此,我们的海军陆战队必须随时准备部署和使用来自海上和远征/严酷的前方作战基地的联合兵种——在任何气候和地点的任何威胁条件下。抵达后,我们将击败所有敌人——无论大小——或者向需要帮助的朋友提供援助。海军陆战队依靠的主要工具之一是我们的有机航空兵,以实现这一能力。海军陆战队航空兵是每个海军陆战队空地特遣部队不可或缺的重要组成部分。我们的航空兵与每个海军陆战队空地特遣部队无缝集成并前沿部署。这些海军陆战队空地特遣部队赋予海军陆战队能力和影响力,为我们的国家创造战略优势。作为海军陆战队航空兵副司令,我负责确保海军陆战队航空兵拥有足够的资源,在当今和未来的战场上取得胜利。为此,海军陆战队航空兵必须经过训练、配备人员和装备,以便: • 成为我们海军陆战队的战备航空兵,随时准备组织、部署和维持战备部队——在任何地点、任何地点、任何地点,从海上或前方作战基地——以支持海军陆战队空地特遣部队、海军、联合作战司令部 (COCOM) 的要求。
诊所。一般而言,放射学界对人工智能的影响有两种观点。第一种观点相当乐观,认为人工智能将有助于加强放射科医生在医疗保健大局中的作用 [ 2 ]。另一种观点认为,人工智能将接管放射科医生的任务,使其成为敌人而不是补充工具 [ 3 ]。最近的一项调查显示,放射医学界对此持温和乐观态度,62% 的人认为诊断放射科医生的工作不会因人工智能而受到威胁 [ 4 ],随着人工智能越来越多地被视为解决当前放射科医生短缺问题的潜在解决方案,以提高医疗实践质量,以及降低整体医疗成本的一种手段 [ 5 ],放射医学界对此的接受度正在提高。在核医学领域,我们才刚刚开始触及这些问题的表面 [ 6 ],或许我们认为这些问题会在适当的时候得到解决,而无需我们的直接干预。人工智能在核医学和放射学(以及其他学科)中的应用具有相似之处,特别是混合成像中使用的横断面技术。尽管人工智能在核医学中的引入已经落后,但没有理由认为其他学科遇到的优势、进展、解决方案和挑战不会适用于核医学。此外,这些发展不仅限于核医学医生。它们还将扩展到物理学家、放射化学家和放射药剂师。核医学的一些特定方面,即短寿命同位素对放射性药物制备和患者安排的影响,或个体剂量测定在治疗中的应用增加,可能会进一步增强人工智能对我们日常实践的潜在影响。
画像被撕成碎片;圣人的雕像从壁龛上掉下来,被打得粉碎;祭坛被砍成碎片,巨大的管风琴被毁坏;弥撒书和手稿被毁坏,华丽的长袍被踩在脚下,鲁莽的暴徒用涂油膏国王的圣油弄脏了他们的鞋子。到了午夜,傍晚时分,欧洲大陆最美丽的大教堂之一只剩下一个空壳。安特卫普市民会用生命来守护的宝藏,以免遭到外国敌人的侵害,却在不到一百名安特卫普最坏的人的手中,在几个小时内就消失了。无论是地方官员还是军队都没有阻止他们。胜利让他们疯狂不已,每个野兽都抓起火把,冲过街道,喊着熟悉的“乞丐万岁!”所有清醒的人听到声音都打了个寒颤,掏出枪,仔细检查门锁。但没有人受伤;被屠杀的只是圣像。两天两夜,疯狂的暴徒像龙卷风一样席卷街道,只留下一片废墟。三十座教堂被洗劫一空;许多修道院珍贵的图书馆被烧毁,僧侣和修女被赶到街上。地方官员仍然闭口不谈,担心暴徒厌倦了圣像后会去攻击市民。菲利普二世听说这件事后勃然大怒
“杀手机器人”的形象曾经只属于科幻世界。当然,现在情况依然如此,但前提是人们要想到像人类一样的机械装置正在策划征服地球。然而,五角大楼计划的最新武器系统提供了一个不那么拟人化的例子,说明具有“掠夺能力”的机器可能是什么样的:无人驾驶飞机和无人坦克“智能”到能够选择和摧毁自己的目标。虽然现有的机器人武器原型,如PROWLER或BRAVE 3000,还不是真正的自主武器,但这些新武器确实表明,即使人工智能目前还不够先进,无法制造出真正的“杀手机器人”,但当合成智能出现在地球上时,它已经扮演了掠夺者的角色。例如,PROWLER 是一种小型陆地武装车辆,配备了原始形式的“机器视觉”(分析视频帧内容的能力),使其能够在战场上机动并区分敌我。或者至少这是机器人设计者的目标。事实上,PROWLER 仍然难以应对急转弯或在崎岖地形上机动,而且它的敌友识别能力也很差。由于这些原因,它只被部署用于非常简单的任务,例如沿着预定路径巡逻军事设施。我们不知道 PROWLER 是否曾在没有人类监督的情况下向入侵者开火,但令人怀疑的是,按照目前的设计,这种机器人是否被授权自行杀人。更有可能的是,作为视觉传感器的电视摄像机连接到
A2 空军情报参谋官(组成级) AA(1)攻击评估;(2)损耗分析;(3)高射炮;(4)进近通道;(5)自动关联器 AAA(1)高射炮;(2)空中进近通道 AAAOB 高射炮作战序列 AABNCP 先进机载国家指挥所 AAC 阿拉斯加空军司令部 AACB 航空航天协调委员会 AACE 陆军备用指挥与控制部队 AACOMS 陆军区域通信系统 AACS 姿态与天线控制子系统 AAD 空降突击师 AADC(1)陆军防空司令部; (2) 区域防空指挥官 AADCCS 区域防空指挥和控制系统 AADP 区域防空计划 AADS 防空系统 AAE 陆军采购执行官 AAF 陆军机场 AAFES 陆军和空军交换服务 AAFIF 自动化空中设施信息文件 AAG 陆军炮兵群 AAI 空对空拦截 AAIFF 空对空识别 敌我 AAM 空对空导弹 AAO 作战区分析 AAR (1) 有源阵列雷达;(2) 行动后报告 AAS 分析员自动化部分 AASLT 空中突击 AATS 自动化架构工具套件 AAVS 航空航天视听服务 AAW 反空战 AAWC 反空战指挥官 AB 空军基地 AB2 空战指挥系统 (ABCS) 旅及以下 ABC 空降兵 ABCCC 空降战场指挥和控制中心 ABCOMM 备用/备份通信
非 MDE:还包括可认证地面控制站;TPE-331-10-GD 发动机;M299 地狱火导弹发射器;KIV-77 加密贴花和其他敌我识别 (IFF) 设备;KOR-24A 小型战术终端 (STT);AN/SSQ-62F、AN/SSQ-53G 和 AN/SSQ-36 声纳浮标;ADU-891/E 适配器组测试仪;通用弹药内置测试 (BIT) 重新编程设备 (CMBRE);GBU-39B/B 战术训练弹、武器装载机组教练机和仪表可靠性评估车辆;便携式飞行前/飞行后设备 (P3E);CCM-700A 加密设备;KY-100M 窄带/宽带终端;KI-133 加密单元; AN/PYQ-10 简易钥匙装载机;自动识别系统 (AIS) 应答器;ROVER 6Si 和 TNR2x 收发器;MR6000 超高频 (UHF) 和甚高频 (VHF) 无线电;Selex SeaSpray 有源电子扫描阵列 (AESA) 监视雷达;HISAR-300 雷达;SNC 4500 自动电子监视措施 (ESM) 系统;SAGE 750 ESM 系统;Due Regard 雷达 (DRR);MX-20 电光红外 (EO-IR) 激光目标指示器 (LTD);Ku 波段 SATCOM GAASI 可移动地面站 (GATES);C 波段视距 (LOS) 地面数据终端;AN/DPX-7 IFF 应答器;紧凑型多波段数据链 (CMDL);初始备件和维修零件、消耗品、配件以及维修和退货支持;安全通信、精确导航和加密设备;弹药支持和支持设备;测试和集成支持和设备;机密和非机密软件交付和支持;机密和非机密出版物和技术文档;人员
摘要:本研究提出了将介孔碳和介孔聚合物材料与延长的多孔介质结构一起作为阳离子染料分子的吸附剂的结果。两种类型的吸附剂都是合成材料。提出的研究的目的是对获得的介孔吸附剂的制备,表征和利用。使用低温氮吸附等温线,X射线衍射(XRD),小角度X射线散射(SAXS)和电位测量测量测量测量值,使用低温氮吸附等温线,X射线衍射(XRD)确定了所获得材料的物理特性,形态和多孔结构特征。使用扫描电子显微镜(SEM)成像形态和显微结构。使用X射线光电学光谱(XPS)进行了有关表面活性基团,元素组成和元素的电子状态的信息的表面化学特性,该化学特征提供了有关表面活性基团,元素组成和元素的电子状态。使用三种选定的阳离子染料(甲苯蓝色)和三甲烷(玛雀绿色和晶体紫)的平衡和动力学吸附实验确定介孔材料的吸附特性。分析了使用材料的纳米结构和表面特性的吸附能力。将广义的langmuir方程应用于吸附等温度数据的分析。染料吸附的动力学与吸附剂的结构特性密切相关。吸附研究表明,与聚合物材料相比,碳材料具有更高的吸附能力,例如0.88–1.01 mmol/g和0.33–0.44 mmol/g,与聚合物材料相比,碳材料的吸附能力较高(0.038-0.0.044 mmol/g和0.044 mmol/g和0.038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038-038- –0-038- – 0。使用各种方程式分析动力学数据:一阶(敌人),二阶(SOE),混合1,2-阶(MOE),多指数(M-Exp)和分形类MOE(F-MOE)(F-MOE)。
1。从来源到情感:一种安全可靠的软件系统的整体方法,在2024年5月的第三届国际高级工程,技术和应用国际会议上演讲。2。从代码到编码器:迈向安全可靠的软件系统,在2024年4月,法国巴黎的第七届软件和系统工程国际会议上的主题演讲。3。软件分析:从来源到情感。2022年10月在美国爱达荷大学邀请演讲。4。对更好的软件系统的代码分析和情感分析。在美国圣云州立大学的邀请演讲,2020年。5。经验软件工程:从源代码分析到情感分析。邀请在CSCI-3080(计算机专业的道德)班级邀请演讲,美国新奥尔良大学,2019年。6。软件系统:朋友还是敌人?邀请在2017年春季荣誉研讨会(A&S 2999),美国新奥尔良大学,2017年2月。7。克隆管理:进行重构的检测和调度。2014年11月在美国新奥尔良大学邀请演讲。8。从管理角度来检测和分析代码克隆。2014年4月在美国巴克内尔大学邀请演讲。9。代码克隆的分析和管理。2012年10月在英国伦敦大学学院邀请演讲。10。克隆管理。11。2011年6月21日,在加拿大安大略省金斯敦的CSER(软件工程研究协会)2011年春季会议的Mini Clone研讨会上邀请演讲。设计模式,在加拿大萨斯喀彻温大学计算机科学系的中级软件工程本科课程中的两次邀请讲座。
A2 空军情报参谋官(组成级) AA(1)攻击评估;(2)减员分析;(3)高射炮;(4)进近通道;(5)自动关联器 AAA(1)高射炮;(2)空中进近通道 AAAOB 高射炮作战序列 AABNCP 先进机载国家指挥所 AAC 阿拉斯加空军司令部 AACB 航空航天协调委员会 AACE 陆军备用指挥与控制部队 AACOMS 陆军区域通信系统 AACS 姿态与天线控制子系统 AAD 空降突击师 AADC(1)陆军防空司令部; (2) 区域防空指挥官 AADCCS 区域防空指挥和控制系统 AADP 区域防空计划 AADS 防空系统 AAE 陆军采购执行官 AAF 陆军机场 AAFES 陆军和空军交换服务 AAFIF 自动化空中设施信息文件 AAG 陆军炮兵群 AAI 空对空拦截 AAIFF 空对空识别 敌我 AAM 空对空导弹 AAO 作战区分析 AAR (1) 有源阵列雷达;(2) 行动后报告 AAS 分析员自动化部分 AASLT 空中突击 AATS 自动化架构工具套件 AAVS 航空航天视听服务 AAW 反空战 AAWC 反空战指挥官 AB 空军基地 AB2 空战指挥系统 (ABCS) 旅及以下 ABC 空降兵 ABCCC 空降战场指挥和控制中心 ABCOMM 备用/备用通信