摘要:本文介绍了使用差分进化 (DE) 来调整比例积分微分 (PID) 控制器、具有积分作用的线性二次调节器 (LQR) 以进行飞机俯仰控制。提出了两个控制器的优化问题,以优化超调百分比、稳定时间和稳态误差,同时应用加权和技术。PID 控制器的设计变量是控制增益,而 LQR 控制器的设计变量是 Q 和 R 矩阵。LQR 控制器采用各种积分控制增益值,从而形成具有积分作用控制器的 LQR。在添加一些干扰的同时,基于单步和多步响应研究了最佳控制器的性能。结果表明,PID 控制器对响应速度有效,而具有积分作用控制器的最佳 LQR 对消除稳态误差有效。两种最佳控制器都具有鲁棒性,可以处理干扰抑制。关键词:PID、LQR 积分作用、DE、飞机俯仰控制
Mphasis 的网络融合中心旨在将网络威胁响应效率提高 60% 以上,并将对供应链漏洞的响应速度提高 50% 以上。通过这个最先进的设施,Mphasis 专注于通过漏洞模拟、泄露凭证保护、攻击面监控、供应链风险监控以及网络钓鱼检测和补救等高级功能将攻击面减少 45%。这种全面的方法使组织能够主动防御不断演变的威胁,同时优化其运营弹性。随着人工智能在网络安全领域的快速应用,Mphasis 有望推动威胁管理的变革性成果。新的网络融合中心提供 IT 和运营技术 (OT) 平台上威胁形势的 100% 可见性,解决常见挑战,例如可变威胁、内部风险暴露以及日益复杂的安全事件。
OpenAI 于 2022 年底发布了 ChatGPT 3.5 供公众使用,向世界介绍了一款功能强大且具有变革性的生成式人工智能 (AI) 工具,它能够根据用户提示快速创建新的、看似人工制作的内容。与其他生成式 AI 一样,ChatGPT 是一种“大型语言”模型,经过大量数据训练,然后使用机器学习和复杂算法来预测响应中的下一个最佳单词。ChatGPT 的增长速度非常惊人:在推出后仅仅两个月,ChatGPT 用户就达到了 1 亿——这一里程碑是 TikTok 花了九个月、Instagram 花了两年半才实现的。在这短短的一段时间内,ChatGPT 和新推出的竞争平台(如谷歌的 Bard 和 Meta 的 LLaMA(大型语言模型 Meta AI))的响应速度和准确性也呈指数级增长。
波音商用飞机集团高级项目部有效载荷系统分部为美国新泽西州大西洋城国际机场联邦航空管理局技术中心 (FAATC) 进行了该产品开发研究,合同编号为 DTFA03-89-C-00061。这项研究的初衷是,FAA 关注商用喷气式飞机飞行过程中烟雾/火灾事件的早期检测和控制。该产品开发研究的动机是现代商用喷气式飞机驾驶舱的计算机化、双人驾驶舱机组人员的演变,以及过去事故中记录的定位和正确实施适当应急程序所需的时间。本合同的目的是进行产品定义研究,以确定两个系统和相关硬件,以便更快地检测和识别飞行过程中的烟雾/火灾事件,从而加快机组人员的响应速度。ACES 型系统的主要目标是提供减少在最近的合适机场降落所需时间的能力。
在“邻里优先”政策的指导下,我们的邻国在这一时期仍然是最受关注和重视的地区。通过定期交流和愿意做出大胆决定,我们与每个邻国的关系都取得了进展。与孟加拉国达成的历史性边界协议不仅给边界两边飞地居民的生活带来了新的希望,也为两国之间的总体信心和信任水平带来了新的希望。尼泊尔地震使印度确立了其在该地区负责任的紧急救援和长期重建提供者的角色,并赢得了公众对印度响应速度和有效性的广泛赞赏。随着我们继续与西里塞纳总统的新政府接触,与斯里兰卡的关系逐渐升温,更加实质性。印度首次提出了印度洋地区的全面愿景,重点关注所有沿岸国家的安全和发展,并承诺利用印度不断增长的能力
摘要 - 可润滑的天线(RA)是一种具有巨大潜力来利用额外空间自由度(DOF)的新兴技术,它通过灵活地改变每个天线的三维(3D)方向/无视。在此演示中,我们开发了具有RA支持的无线通信系统的原型,该原型具有视觉识别模块,以评估RA在实用环境中提供的绩效增长。尤其是通过对数字伺服电机,定向天线和微控制器进行机械驱动的RA的开发,该电动机能够动态调整RA方向。此外,RA的方向调整是由目标识别模块提供的目标的方向指导的,从而显着提高了系统响应速度和定向精度。实验结果表明,与常规的基于固定天线的系统相比,基于RA的通信系统在通信覆盖效果方面取得了出色的改进。索引术语 - 可润滑的天线,视觉识别,3d orimitation。
我们重视团队的多样性,将公务员、军队和私营部门的同事融合在一起,为客户提供最好的服务。我们是经验丰富的专业人士,能够在公共部门提供一些最复杂的项目和支持安排——在全国乃至全球范围内。过去两年异常忙碌,先是支持该国应对 Covid-19,现在又支持乌克兰。在 Covid-19 期间,我们通过管理超过 400 万件关键医疗设备(包括约 6,000 台呼吸机)的供应来支持 NHS。这是一次了不起的团队合作。自 2 月底以来,我们的团队一直在夜以继日地工作,以支持乌克兰反对普京的入侵。我们所有交付团队的 DE&S 都因我们的响应速度而获得了政府的认可。与我们的交付合作伙伴 Team Leidos 合作,我们夜以继日地工作以满足加工和包装要求。这是所有参与者的出色合作,展示了出色的团队合作可以取得的成就。我们快速采购并将货物运送到最需要的地方,证明我们有能力满足最苛刻的需求。
服务中心自动化 CHEP 服务中心的自动化实现了双重目标:依靠技术减轻操作员执行任务的艰巨性。这些设备和程序还旨在预防肌肉骨骼疾病 (MSD),因为标准木托盘重约 25 公斤。在绝大多数集保服务中心,托盘检查和分类都是完全自动化的(ADI/自动数字成像)。对于维修,操作员由 Klippa 机器人协助(拧松、钉钉等)。提高服务的响应速度和质量,以满足即时工作的客户不断增长的需求。该过程在托盘的整个生命周期(从制造到交付)中受到控制。例如,存在严重缺陷(废物、污垢等)的托盘将被质量控制自动拒绝。此外,物流行业在招聘方面遇到了真正的困难,自动化有助于克服人力资源短缺的问题,并使其能够保持制造商期望的响应水平(季节性、新鲜产品等。 /div > )。/div >)。
摘要:超速行驶一直以来都是人们非常危险的行为,可能会造成车祸、人员伤亡等各种不良后果。现在我们需要能够在检测到超速的同时,获取车辆的相关信息,以便进行后续处罚,否则肇事者可能会再次作案。本文提出了一种高精度、高效的超速车辆拍照及车辆识别方法。我们将雷达测速模块与摄像头模块直接连接,这样整个系统只有一个终端,当雷达模块检测到车辆超速行驶时,会直接发送给摄像头模块,这样就可以抓拍到超速车辆,加快了摄像头模块的响应速度。因此,在设计成像设备时,可以在不降低精度的情况下降低要求,即使选择价格低廉、质量较差的摄像头,也可以及时抓拍到图像。最后,我们利用图像处理和支持向量机对车牌进行识别。整个系统设备不多,可以安装在狭小的空间内。
人造受体和纳米传感器设想为对家庭使用和护理诊断的激动人心的新可能性开放,因为它们可以比补充生物传感器具有化学/热能更强大,更便宜,更快的响应速度。[1-10]鼓舞人心的例子是通过SenseOnics和Glysure Ltd [11,12]开发的分子基于葡萄糖传感器[11,12],以及在OPTI Medical Inc的超分子传感器盒中使用的阳离子选择性化学传感器,用于Na +,K +,K +和Ca 2 + Senser中。[13,14]然而,水中小型亲水分子的选择性和敏感的分子识别仍然极具挑战性(图1)。[15–17]例如,旨在通过直接非共价结合基序识别神经递质多巴胺的合成粘合剂(SBS),例如,盐桥和堆叠互动(图1A)相对选择性地选择了其靶分子,但在水中的结合亲密亲密相交受到了限制。[18]近年来,基本和