Rack/Tower convertible design Online double conversion with full digital control Wide input voltage range: 110~300Vac Input power factor 0.99 with PFC Selectable output voltage: 208/220/230/240Vac Smart charger design for optimized battery performance Maximum charging current can be expanded to 12A (Long run unit) Emergency power off function (EPO) ECO mode operation for energy saving Generator compatible Hot-Swappable battery design Cold start智能风扇速度调节负载段可设置(可选)多功能LCD人体计算机界面多个通信接口:RS232(USB/EPO/DIRY接触卡/SNMP卡可选)多个保护功能:短路,过载,过载,过重,过热,电池过热,电池超额电荷和过度递减,低电压和范围的Dive
确保公共安全是快速发展的城市地区的关键挑战。传统的警务和应急响应系统通常很难与现代城市的复杂性和规模保持同步。人工智能(AI)通过实现实时犯罪预测,优化紧急资源分配以及通过基于IOT的系统来提高情境意识,提供了一种变革性的解决方案。本文探讨了AI驱动的分析如何以及来自监视摄像机,社交媒体和环境传感器的数据如何可以改善智能城市的公共安全。通过解决数据隐私,算法偏见和系统可扩展性等挑战,本研究证明了AI的潜力创造了更安全,更具弹性的城市环境。实验结果突出了犯罪检测率,应急时间和资源利用率的改善,为更智能的公共安全系统铺平了道路。
确保公共安全是快速发展的城市地区的关键挑战。传统的警务和应急响应系统通常很难与现代城市的复杂性和规模保持同步。人工智能(AI)通过实现实时犯罪预测,优化紧急资源分配以及通过基于IOT的系统来提高情境意识,提供了一种变革性的解决方案。本文探讨了AI驱动的分析如何以及来自监视摄像机,社交媒体和环境传感器的数据如何可以改善智能城市的公共安全。通过解决数据隐私,算法偏见和系统可扩展性等挑战,本研究证明了AI的潜力创造了更安全,更具弹性的城市环境。实验结果突出了犯罪检测率,应急时间和资源利用率的改善,为更智能的公共安全系统铺平了道路。
其中 ∑• 是垂直力的总和(不包括上举力),而 U 是上举力。采用广义 Westergaard 方程计算水动力压力,以考虑大坝表面的倾斜度,因为基本 Westergaard 方程假设大坝表面垂直。对静态和地震后裂缝部分都施加了全上举压力,并且没有分配开裂条件下的排水有效性。设定了美国陆军工程兵团 (1995) 为混凝土重力坝制定的应力和稳定性标准,以检查大坝在静态和动态条件下的安全性。
其中: ,K = 表面最小允许应力,AN/m2F p= 考虑排水的折减系数 p = 1.0(若无排水、排水无法使用或下游表面出现开裂) p = 0.4(若使用排水)。γ = 水的单位重量,AN/m3F h= 水面以下深度,AmF = 升力面材料的抗拉强度,AN/m2F SF= 安全系数 安全系数 3.0 应用于通常情况,2.0 用于非常情况,1.0 用于极端荷载组合。根据 USBR (1987),只要地震事件后满足应力和稳定性标准,极端条件下允许开裂,但新建大坝的通常和非常情况荷载均不允许开裂。
主题:CISA 选定高价值资产的网络安全系统审查 附件是我们的最终报告《CISA 选定高价值资产的网络安全系统审查》,供您参考。我们采纳了贵办公室提供的正式意见。该报告包含一项建议,旨在改善 CISA 的评估流程,以更好地保护联邦机构的一级 HVA 系统。贵办公室同意该建议。根据您对报告草案的回复中提供的信息,我们认为该建议已开放并得到解决。贵办公室全面实施该建议后,请在 30 天内向我们提交正式的结案信,以便我们结案。备忘录应附有已完成商定的纠正措施和任何金钱处置的证据。请将您的回复或结案请求发送至 oigauditsfollowup@oig.dhs.gov。根据《监察长法》规定的职责,我们将向负责监督和拨款国土安全部的国会委员会提供报告副本。我们将在我们的网站上发布该报告,供公众传播。如有任何疑问,请联系我,或者您的工作人员可以联系审计副监察长 Kristen Bernard,电话 (202) 981-6000。附件
Inderprastha工程学院摘要:网络安全仍然是当今数字景观中最紧迫的挑战之一。本文探讨了AI如何通过各种应用程序来增强网络安全性,例如监视恶意代码,检测智能手机入侵,确保HTTP安全性以及监督公共网络上的语音活动。的技术,例如使用人工神经网络(ANN)来识别和减轻TCP,UDP和ICMP协议的DDOS攻击,这特别有效。我们还讨论了通过恶意使用AI构成的威胁,并提出了解决这些威胁的策略。例如,在保护HTTP服务时,要考虑更广泛的攻击表面,而不仅仅是协议本身。此外,我们重点介绍了未来研究的有希望的方向,例如将云计算与深度学习相结合以创建更强大的安全解决方案。关键字:网络安全,人工智能,机器学习。
TDK 企业在 2025 年 CES 上为人工智能新时代铺平道路 ● TDK 将 AI、绿色转型和数字化转型确定为未来十年的大趋势 ● 关键发展包括用于节能 AI 计算的“自旋忆阻器”和集成边缘传感、组件和 AI 功能的工业 4.0 解决方案的 TDK SensEI 的形成 ● 为汽车、工业、能源和 ICT 领域提供尖端解决方案 ● 战略合作伙伴关系包括与 NEOM McLaren Formula E 车队在赛车创新方面的技术合作,以及即将发布的视障人士无障碍产品 2024 年 12 月 10 日 TDK 公司 (TSE: 6762) 将于 2025 年 1 月 7 日至 12 日在内华达州拉斯维加斯举行的年度消费电子展 (CES) 上展出。总部位于东京的 TDK 公司是智能社会电子解决方案的全球领导者之一,正在拥抱人工智能的崛起。预计未来十年该领域将快速增长,因此该公司正在制定创新和业务战略,以充分利用人工智能的潜力。TDK 还强调绿色转型和持续数字化是塑造其未来重点的关键全球趋势。在拉斯维加斯会议中心中央大厅的 15815 号展位上,TDK 展示了其新制定的长期愿景“TDK 转型:加速转型,实现可持续未来”。通过其创新产品,TDK 致力于推动技术进步并促进有意义的社会转型。为了实现这一目标,TDK 不断突破创新的界限,专注于先进材料、尖端制造工艺以及提高客户应用中的产品性能。人工智能已经改变了日常生活的许多方面,并将继续影响行业、自动化和技术。TDK 的解决方案旨在解决人工智能应用面临的关键挑战,例如高功耗,从而实现更高效和更广泛的使用。通过结合传感器融合、先进组件、软件和人工智能,TDK 能够推动创新并改变其主要市场,包括汽车、工业和能源以及 ICT。关键行业的变革性解决方案 ● 汽车:TDK 为电动汽车和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 提供广泛的尖端解决方案组合。该公司的全面展示展示了其全系列的组件和传感器技术,特别强调了其 6 轴 IMU 和压电 MEMS 镜技术。 ● 工业和能源:TDK 的集成方法结合了人工智能、传感器融合和先进组件,以推动环境可持续性发展并应对关键的工业挑战,优化能源效率,提高生产力并促进可持续实践。值得关注的创新包括其柔性薄膜压电传感器解决方案和超声波飞行时间传感器。● ICT:TDK 将展示旨在实现更智能、更可靠、更环保的通信系统的解决方案,包括先进的高精度定位传感器和用于直接视网膜投影的超紧凑全彩激光模块,这些技术有望彻底改变增强和虚拟现实体验。
联合国秘书长 1 委托进行的一项最新独立审查发现,联合国系统在过去 10-15 年中已采取重要措施来促进性别平等。2011 年成立联合国妇女署是联合国的一个里程碑,该机构领导规范、联合国协调和业务工作,以促进性别平等。此外,人们的意识得到了广泛提高,并齐心协力将性别平等纳入主流。该组织历史上首次在最高领导层实现了性别平等。全球数百万妇女和女孩从联合国实体在国家一级为支持妇女和女孩权利所做的工作中获益。然而,我们也同意这项合理分析和审查的主要结论,即联合国系统未能按计划实现其性别平等目标。因此,迫切需要对权力动态、领导方式、战略、优先事项、结构和问责制进行重大变革。没有内部变革行动,我们就无法充分服务于人类的一半。