一、引言 ................................................ ……………………………… ................................................. 157 6.1 联合国联盟................................. ……………………………… ……………………………… .... .. 158 6.2 样品、物流和技术特征 .................................. .................................. 159 6.3 和结果提取 .................................. ................................................. ................................. 163 6.4 数据...................................................... ...................................................... ................................... 164 6.5 感兴趣的领域和选定的指标 ................................ .. ……………………………… 166 6.6 数据分析 .................................. ................................................. ...................................... 172 6.7 集群分析 .................................. ……………………………… 174 6.8 模糊隶属度矩阵...................................................... ................................. 199 6.9 结论 ................................. ...................................................... ...................................................... 203 < /div>
1.1 简介 美国国防部 (DoD) 采购的主要目标是及时、公平、合理地采购优质产品(系统),以满足用户需求,并对任务能力和作战支持进行可衡量的改进。1 本指南支持该目标。它将可靠性、可用性和可维护性 (RAM) 作为任务能力的基本要素。它重点介绍了如何实现令人满意的 RAM 水平以及如何评估 RAM。本章介绍 RAM、它是什么、它为什么重要、国防部目前存在的 RAM 问题以及适合实现令人满意的水平的活动。这些主题将在后续章节中进一步展开。1.2 RAM 定义 RAM 是指系统及其操作支持的三个相关特征:可靠性、可用性和可维护性。1.2.1 可靠性 可靠性是指某项物品在规定条件下在规定时间内执行所需功能的概率。可靠性进一步分为任务可靠性和物流可靠性。有关更多信息,请参阅第 3.2.2 节和第 4.4.8 节。1.2.2 可用性 可用性是衡量物品处于可操作状态的程度,以及在任务开始时当任务在未知(随机)时间点被调用时可以投入的程度。用户衡量的可用性是故障发生和需要纠正性维护的频率、预防性维护的执行频率、指示故障的隔离和修复速度、预防性维护任务的执行速度以及物流支持延迟导致停机时间的长短的函数。1.2.3 可维护性 可维护性是指由具有特定技能水平的人员,使用规定的程序和资源,在规定的维护和修理水平上对物品进行维护时,物品保持或恢复到特定状态的能力。1.2.4 影响 RAM 的因素 许多因素对 RAM 都很重要:系统设计;制造质量;系统的运输、处理、存储和操作环境;支持系统的设计和开发;操作和维护系统的人员的培训和技能水平;修复系统所需物资的可用性;以及诊断辅助工具和 1 DoD 指令 5000.1,《国防采购系统》,2003 年 5 月 12 日,第 4.2 段,第 2 页。
摘要。目的 本研究旨在建立电商UI设计可用性评价体系,为今后电商UI设计及其可用性评价研究提供参考。方法 在回顾现有文献的基础上,将现有文献中的可用性评价方法、可用性存在的问题、可用性指标与用户体验设计的五大要素相结合,建立电商UI设计可用性评价体系。随后,探讨指标对可用性的衡量方式,并确定指标涵盖的具体问题。最后,采用专家评分和层次分析法计算指标的权重。结论 有效性、效率、满意度是用户体验设计中使用频率最高、涵盖元素最多的可用性指标,问卷、访谈、用户测试、自发思考是评估可用性最常用的方法。通过建立评估体系,计算出各指标的权重,发现导航满意度、视觉效果满意度、结构满意度、功能满意度的权重最高。
最终豁免:该部门正在加入EPA,以颁发部分一般适用性/对《美国建筑公司》第70914条的要求,《 Buy America Act》中的《美国基础设施投资和就业法案》(Pub。L.编号117-58)用于通过USBR和EPA资助的基础设施项目中使用的高级计量基础设施(AMI)水表,同时根据以下分阶段的实施时间表在美国制造水表的某些组件。此豁免自批准之日起生效三(3)年。doi和EPA在豁免期内实施了分阶段的方法,从而从批准之日起两年,购买AMI仪表和所有组件(整个“制造产品”)。自批准之日起两(2)年,AMI仪表外壳应在豁免范围内国内制造或制造和排除;在三年结束时,所有其他组件继续被放弃。此豁免仅适用于此豁免生效日期后购买的产品,并且不得在豁免到期日期后购买的产品使用。在整整三年豁免期结束时,DOI和EPA预计在美国制造AMI水表,其组件的总成本将大于国内制造或生产的55%。
为了支持 2014 年农业法案倡议,RMA 设计了地图查看器在线应用程序,旨在为公众提供一种更有效的方法来以在线地图查看器格式查看空间农业法案精算产品。在 RMA 地图查看器之前,一些农业法案产品(SCO/STAX、APH 产量排除、县商品计划和牲畜计划)的覆盖范围的图形表示以静态 PDF 文件的形式提供。这不仅是一个缓慢且耗时的过程,RMA 还需要浏览多个文件才能找到相关数据。自地图查看器的初始设计以来,2018 年创建了一个附加选项卡,称为日期计划选项卡。日期计划选项卡显示每个商品、保险计划、类型和实践的 RMA 保险计划日期选择,包括销售结束、计划、报告和归档日期。
在大约30年的时间里,固体火箭电动机(SRM)的喷嘴将人造丝的航空航天级用作碳织物加固的前体,用于用作烧蚀性绝缘体的酚类复合材料。人造丝一直是行业的中流型,现代喷嘴设计一直取决于Car-bon,织物/酚类或石墨织物/酚类组合的特性。多年来,工业一直取决于唯一的源供应商。现有的供应商北美人造丝公司是该国最后尚存的人造丝制造商。像许多航空航天供应商一样,它受到国防采购中的削减的影响,并计划删除航空航天级人造丝的生产。目前,生产正在继续进行生命类型购买的订单。这些命令将在1996年底之前完成,届时,持续灯丝rayon的国内来源将消失。
近年来,印度已具备向农村社区广泛传播知识和信息的能力。然而,我国农村人口在获取重要信息方面仍然存在问题,这些信息以他们能够感知的形式存在,从而无法及时做出决策来改善农业生产。过去几年,创新理念应运而生。目前,印度农业社区面临着最大限度地提高作物产量的诸多问题。信息的用途广泛且多种多样。因此,进行了这项研究以评估使用 ICT 的机会。本研究在比哈尔邦的两个区(即萨马斯蒂普尔和卡蒂哈尔)的四个村庄进行。共选取了 100 名受访者,即每个区 50 名农民、每个街区 50 名农民和每个村庄 25 名农民参与本研究。农民对移动设备的普及程度很高,其次是电视、调频/广播、互联网和 Whatsapp。其他方式包括视频会议、Facebook、You tube、电子书/电子杂志、农民帮助热线、个人电脑/笔记本电脑、电子邮件、门户网站(互联网)和农民可用/访问的 CD/DVD。
目前,使用液化天然气作为燃料的船舶数量虽然不多,但数量正在不断增长。这主要是由于海运的空气污染法规越来越严格。海运业的脱碳需要使用零碳/低碳燃料,而使用液化生物甲烷 (LBM) 或液化合成甲烷 (LSM) 是航运业脱碳的潜在途径。使用液化天然气作为燃料的船舶无需进行重大改造即可使用 LBM 或 LSM,只需扩大技术成熟的液化天然气基础设施即可。航运业将获得的 LBM 和 LSM 数量以及这些燃料与其他零碳/低碳燃料相比的相对成本对于这一途径的可行性至关重要。在此背景下,本研究旨在:——评估 LBM 和 LSM 的全球可用性与全球能源需求的关系
这是卡森市针对 Avocet 储能项目发出的可用性通知/采用初步研究/缓解否定声明 (IS/MND) 的意向通知,该通知根据加州环境质量法案 (CEQA)、CEQA 指南和当地实施程序制定。项目名称:Avocet 储能系统项目项目地点:23320 Alameda Street, Carson, CA 90746 (APN 7315020022) 牵头机构:卡森市社区发展部 – 规划司,701 East Carson Street, Carson, CA 90745 申请人:Avocet Energy Storage, LLC 项目描述:Avocet 储能项目(拟议项目)位于卡森市(City)23320 Alameda Street(项目地点)一块占地 6.96 英亩的土地上。拟议项目包括在项目现场内开发一个约 200 兆瓦的电池储能系统 (BESS)。拟议项目将包括安装在机架、逆变器、中压 (MV) 变压器、开关设备、集电变电站和其他相关设备中的锂离子电池(或建设时可用的类似技术),以连接到南加州爱迪生公司 (SCE) 的 Hinson 变电站。容器或外壳将配备电池存储架,以及继电器和通信系统,用于自动监控和管理电池以确保设计性能。将提供电池管理系统来控制电池的充电/放电,以及温度监控和使用集成冷却系统控制单个电池单元的温度。电池使用直流 (DC) 电,必须将其转换为交流 (AC) 才能与现有电网兼容。还将包括用于在交流和直流之间转换的电源逆变器以及用于升压的变压器。发电输电线路将把拟建项目与现有的 SCE Hinson 变电站连接起来。拟建的发电线路将跨越三个管辖区,包括:卡森市、洛杉矶市和长滩市。拟建项目将通过从 SCE 电力传输系统接收能量(充电)、现场储存能量,然后将能量(放电)输送回连接点(SCE Hinson 变电站)来为区域电网提供服务。SCE 将安装一根大约 130 英尺高的管状钢杆 (TSP),其基础大约为 12 英尺宽、30 英尺深。SCE 将从 SCE Hinson 变电站机架位置到新的 SCE 拥有的 TSP 安装一条捆绑的 1590 千圆密耳 (KCMil) 导线,并跨越到客户拥有的所有权变更点 (POCO) TSP。发电机联络线和路线以及 SCE 功能和对现有 SCE Hinson 变电站的升级统称为与项目相关的场外改进。
摘要在这项研究中,系统在接收DDOS HTTP洪水攻击方面的可用性是一个问题。拒绝服务(DOS)和分布式拒绝服务(DDOS)攻击是对当前IT和计算机网络行业的主要威胁。这种攻击旨在使用户无法获得网络或系统资源,以便没有人可以访问它。基础架构系统的建立需要自动可伸缩能力才能接收DDOS攻击。可用于支持应用程序高可用性的平台是容器编排(Kubernets)。本研究的重点是云计算的设计,因此它可以接收5,000、10,000、15,000、30,000 HTTP洪水攻击,每次进行10次。这项研究的结果表明,尽管节点/工人的数量从2增加到3,以及CPU和内存的显着增加,但构建的系统还是成功地处理了数以万计的攻击。因此,可以说,构建的系统始终可用,并且可以依靠在工作世界中生产。关键字ddos,编排者。可用性
