今天,很明显,IDC 工程团队积极进取,高度尊重罗克韦尔柯林斯航空航天电子、电子和通信产品的质量。他们渴望从罗克韦尔柯林斯资深工程师那里尽可能多地了解我们的产品和系统以及我们用于开发它们的流程。现在,罗克韦尔柯林斯商业系统能够将更大、更完整的工作部分交给 IDC,而不像我们与外部工程公司签订合同时那样。而且,由于 IDC 劳动力成本低廉,项目开始受益。展望未来,Roger 相信 IDC 将成为罗克韦尔柯林斯在全球市场保持极强竞争力不可或缺的一部分。
3.MIL-STD-187-X.XX 标准为信息传输层面不断发展和未来的国防信息系统 (DIS) 的设计提供了统一的指导。在概念工程阶段提供此指导将有助于在实施的后期阶段最大限度地减少无效设计和昂贵的互操作性问题,并确保使用适当的技术进步。规划标准的制定考虑了 DIS、商业系统(国内和国际)以及北大西洋公约组织 (NATO) 和其他盟军军事系统的当前和未来计划。这些标准通常基于或参考美国国家标准协会 (ANSI) 标准、国际电信联盟电信标准化部门 (ITU-T) [前身为国际电报电话咨询委员会 (CCITT)] 建议、国际标准化组织 (1S0) 标准、北约标准化协议 (STANAG) 和其他 MIL-STDS(如适用)。
场地特定杂草管理是精准农业 (PA) 的一部分,旨在以最小的经济和环境负担有效控制杂草侵染。这可以借助地面或近距离传感器结合决策规则和精确应用技术来实现。近距离传感器技术是为安装在车辆上而开发的,在过去三十年中已在 PA 应用中出现。这些技术专注于识别植物并借助其光谱和形态特征测量其生理状态。相机、光谱仪、荧光计和距离传感器是 PA 应用中最突出的传感器。本文的目的是描述可用于杂草检测和杂草侵染水平测量的地面传感器。概述了当前的传感器系统,描述了它们的概念、已取得的成果、已经使用的商业系统和仍然存在的问题。给出了这些传感器的发展前景。c ⃝ 2013 化学工业学会
物联网和大数据市场预计将呈指数级增长。2020 年,物联网连接设备数量约为 87 亿台,预计到 2030 年这一数字将增至 254 亿台。我们日益互联的世界将需要覆盖提供物联网通信的传感器。然而,目前地球表面约 80% 的区域尚未提供任何连接,这对农业、能源、物流、海事和许多其他行业来说是一个重大挑战,它们需要监控位于偏远或恶劣环境地区的资产。此外,随着地面攻击的增加,公共、工业或商业系统被黑客入侵的例子也呈指数级增长,造成数十亿美元的损失和其他危险。因此,确保生成、交换和处理的数据准确且可信变得越来越重要。这需要为每个传感器提供可信的数字身份,并启用具有强大硬件和软件安全功能的生态系统
Enric Pastor、Juan Lopez 和 Pablo Royo,加泰罗尼亚技术大学计算机架构系,卡斯特尔德费尔斯(巴塞罗那),西班牙 摘要 本文介绍了一种专为微型无人机 (UAV) 设计的嵌入式硬件/软件架构。无人机是一种低成本的无人驾驶飞机,设计用于 D-cube(危险-肮脏-沉闷)情况 [8]。如今,无人机有许多种类型;然而,随着无人机民用应用的出现,微型无人机正在成为商业场景中的有效选择。此类无人机与大多数计算机嵌入式系统有着共同的局限性:空间有限、电力资源有限、计算要求不断增加、应用程序复杂、上市时间要求等。无人机由名为“飞行控制系统”的嵌入式系统自动驾驶。其中许多系统目前已在市场上销售,但目前还不存在为无人机应执行的实际任务提供支持的商业系统。
在各个领域,人体位置的准确估计至关重要,并且通常涉及使用运动捕获系统。最近,由于艺术家愿景的进展,我们目睹了这项技术的强劲发展,尤其是在基于相机的系统中,但是,尽管这些技术在安装的估计中提供了准确的结果,但涉及高成本并需要计算含义。作为一种经济替代方案,如Aruco之类的发现标记以其简单性,低计算需求和适应性而获得了知名度,但是,在文献中,基于它们的运动捕获系统的精确性有限。因此,本研究旨在收集突出的差距,对基于标记的运动捕获系统的性能进行实验分析,并将其与Optitrack开发的现代商业系统进行比较。这项研究中的基于Aruco的设备是最初使用ELP网络摄像头和具有立体视觉ZED 2 I的相机制成的。研究评估了估计静态和动态场景的错误,分析了相机工作区域的区域,还探索了估计铺设铺设的错误与使用越来越多的标记Aruca之间的关系。
最新的 IRENA 数据显示,2023 年可再生能源部署创下了新纪录,全球能源结构将增加 473 吉瓦,其中太阳能占增长的 73%。新增产能集中在中国、欧盟 (EU) 和美国,这三个国家合计占新增产能的 83%。2023 年,中国创下了新的里程碑,85% 的新增产能来自可再生能源,这得益于公用事业规模的太阳能和风能成本的下降,这些发电厂目前已能与煤炭和天然气发电相竞争(国务院,2024 年)。中国近年来的快速发展,部分归功于其扶持性的能源和产业政策。在其他地区,受全球能源危机导致的价格飙升的影响,公用事业规模的大规模部署也推动了分布式(主要是屋顶)太阳能光伏(PV)住宅和商业系统在澳大利亚、法国、德国、印度、美国和英国等多个国家实现了创纪录的增长。
19 自动化工程 59 计算机工程与应用 20 汽车工程 60 计算机网络 21 汽车维修工程 61 计算机科学与应用数学 22 自动化与机器人 62 计算机科学与生物科学 23 汽车技术 63 计算机科学与设计* 24 生物医学与机器人工程 64 计算机科学与商业系统 25 生物化学工程 65 计算机科学与工程(网络安全) 26 生物电子工程 66 计算机科学与工程 27 生物信息学 67 计算机科学与工程(人工智能) 28 生物医学工程 68 计算机科学与工程(人工智能与机器学习) 29 生物医学仪器 69 计算机科学与工程(数据科学) 30 生物技术 70 计算机科学与工程(物联网与网络安全包括区块链技术) 31 生物技术与生物化学工程 71 计算机科学与工程(物联网)
技术学士专业 • 航空航天工程 • 人工智能 • 汽车工程 • 汽车工程与汽车电子 • 汽车工程与车辆测试专业(与 GARC 合作) • 建筑学学士 • 设计学士(室内设计) • 生物医学工程 • 生物技术与基因工程 • 生物技术 • 生物技术与再生医学 • 化学工程 • 土木工程 • 土木工程与计算机应用 • 计算机科学与商业系统(与 TCS 合作) • 计算机科学与工程 • 人工智能和机器学习方面的 CSE • 大数据分析方面的 CSE • 云计算方面的 CSE • 计算机网络方面的 CSE • 网络安全方面的 CSE • 物联网方面的 CSE • 信息技术方面的 CSE • 软件工程方面的 CSE • 区块链技术专业的 CSE • 游戏技术专业的 CSE • 生物医学工程方面的 ECE • 电子与仪器方面的 ECE • 网络物理系统专业的 ECE
▪与供应商,内部利益相关者和ACO集团采购团队建立并保持密切的工作关系。▪优化购买的物品库存水平,以确保使用适当的计划工具和系统为制造和客户提供可用性。▪提高,发行和维护采购订单,以优化库存并确保从供应商提供全面(OTIF)交付。▪与货物和质量保证部门有关材料交付时间表的联系。▪与客户服务和外部销售团队有关成品可用性。▪供应商管理和持续改进。▪作为正在进行的供应商管理和改进过程的一部分,根据需要定期访问主要供应商。▪支持采购经理在责任类别中确定潜在的新供应商,这些供应商将支持质量,成本,可持续性或新产品开发。▪维护批准的供应商列表(ASL)。▪维护采购和库存计划数据,例如商业系统中的订阅量,销售时间,安全库存,重点点和MRP数据)。▪监视和审查供应商的绩效,以确保根据商定的KPI和组织需求达到标准。根据需要报告,并采取纠正/预防措施,以提高性能。