– 哪些 UAS 数据和信息是有用且必需的? – 如何以用户友好的方式从操作员处收集数据? – 如何将数据可视化并向操作员提供反馈? – 适当的用户和系统要求是什么? – 如何使用数据来支持安全引入 UAS 操作?
– 哪些 UAS 数据和信息是有用且必需的? – 如何以用户友好的方式从操作员处收集数据? – 如何将数据可视化并向操作员提供反馈? – 适当的用户和系统要求是什么? – 如何使用数据来支持安全引入 UAS 操作?
图:从均匀分布 U [ 0.05, 1.95 ] 中绘制的捐赠概况,其比例因子较难直观显示,但这种分布将包括任意富裕和任意贫困的家庭。捐赠基尼系数约为 35%。
SNARE 是一款软件应用程序,可让操作员快速可视化无线环境。SNARE 是 Spectral Sieve、基站路由器 (BSR) 和其他美国政府系统的底层调查引擎,已在全球众多地面和空中平台上部署。借助 SNARE,操作员可以分析感兴趣的网络、将结果导出到其他应用程序并根据任务需要配置设备。该技术将强大的软件定义协议处理库与 CACI 在高级分析、可视化和实时智能硬件控制方面的专业知识相结合。除了能够对各种信号进行广泛的无线调查测量外,SNARE 还结合了多种强大的功能来可视化和分析这些信息。运营商还可以灵活地使用熟悉的商用现货 (COTS) 和政府现货 (GOTS) 工具来增强 SNARE 的内置分析功能并利用跨多个系统收集的深度信息。
ExtremeCloud IQ站点引擎提供端到端网络可见性。它通过遥测和深度数据包检查(DPI)提供了深入的详细信息,并为应用程序的性能和网络的性能提供了深入的细节。拓扑图提供了非试产和织物可视化,例如监视与织物相关的参数以及主要和次要路径的能力。非速度可视化包括虚拟局部网络(VLAN)的可见性,或以太网环架构的以太网自动保护切换(EAPS)方案中主要和次要路径的链接状态。用户可以可视化链接聚合组(lag)和多间隔链接聚合组(MLAG)的状态,并确定哪些设备参与链接聚合。他们可以可视化桥梁端口扩展器(BPE)拓扑,以确定使用了哪些控制桥,存在哪些BPE和拓扑状态。此解决方案使用户能够通过提供颗粒状分析和面料管理来更有效地管理其网络,从而做出数据驱动的,知情的决策。
SNARE 是一款软件应用程序,可让操作员快速可视化无线环境。SNARE 是 Spectral Sieve、基站路由器 (BSR) 和其他美国政府系统的底层调查引擎,已在全球众多地面和空中平台上部署。借助 SNARE,操作员可以分析感兴趣的网络、将结果导出到其他应用程序并根据任务需要配置设备。该技术将强大的软件定义协议处理库与 CACI 在高级分析、可视化和实时智能硬件控制方面的专业知识相结合。除了能够对各种信号进行广泛的无线调查测量外,SNARE 还结合了多种强大的功能来可视化和分析这些信息。操作员还可以灵活地使用熟悉的商用现货 (COTS) 和政府现货 (GOTS) 工具来增强 SNARE 的内置分析功能并利用跨多个系统收集的信息深度。
• 自企业 ICAM 路线图 1.0 首次发布以来的一年多时间里,ICAM 能力开发和生产利益相关者 (ICAM PEO) 在实施过程中取得了重大进展,SAF/CN 试图直观地看到他们所取得的进展和前进的方向。
使用IQAA的形式构建器和AI驱动的自动评估功能,提高了正确的行为和成果(不仅是指标)的正确行为和结果教练,以保持一致性和透明度。与VXI的Performance Pro 360平台无缝集成,以可视化和跟踪每个评估和教练会议的变革性影响。
“ what-if”计划用于可视化对各种教育目标的学位和要求的路径。可以为每个学生提供无限的保存计划,使“何种”计划为设想不同的专业,额外的专业,未成年人和证书如何影响学生的学位时间如何。