摘要 — 维护、修理和大修行业中的手动维修任务需要经验和特定于对象的信息。如今,许多此类维修任务仍通过低效的纸质文档执行和记录。认知辅助系统有可能通过以数字方式提供所有必需信息来降低成本、错误和脑力工作量。在本案例研究中,我们介绍了一种用于涡轮叶片特定对象维修任务的辅助系统。辅助系统提供数字工作说明并使用增强现实显示空间信息。在一项用户研究中,十名经验丰富的金属工人执行熟悉的维修任务,我们将新辅助系统的任务完成时间、主观工作量和系统可用性与他们既定的纸质工作流程进行了比较。所有参与者都表示,他们更喜欢辅助系统而不是纸质文件。研究结果表明,使用辅助系统后,手动维修任务的完成速度可提高 21%,感知工作量可降低 26%。
空间无线电导航 空间 GPS 接收机服务 在空间任务中使用 GPS 接收机正成为一种相当普遍的技术,主要应用包括: – 实时轨道测定服务:接收机为机载和地面站提供三维位置和速度信息,从而提高航天器的自主性并简化地面跟踪和测距部分。例如,可在机上使用实时定位来计算本地轨道框架坐标,从而提高姿态指向精度而非上行滤波位置。机载位置测定结果也可下载到地面站,以监测航天器轨道。这一特性在星座的情况下尤其有用,因为避免定位系统饱和需要高成本地复制地面跟踪站。
13. 摘要(最多 200 个字)随着国防部预算的不断削减,安尼的采购经理必须在更短的时间内以更少的资源获得更优越的武器系统。通过安尼的快速采购计划 (WRAP),实现相对较小、急需的采购项目的一种有效方法是实现这一目标。本论文使用 Bradley Stinger 战车增强型 (BSFV-E) 防空系统的案例研究来确定 WRAP 对加速采购的影响。WRAP 将引人注目的美国安尼培训和条令司令部战斗实验室成功转变为快速采购成功。从 BSFV-E 案例中吸取的经验教训可能会被其他采购经理用来有效管理作为战斗实验室实验成功出现并通过 WRAP 流程批准快速采购的项目。一个经验教训是,BSFV-E 的精简采购流程大大减少了通常会加重系统开发的行政和程序要求。此外,本案例研究还发现,缺乏对 BSFV-E 等 WRAP 计划的资金可能会使快速采购工作变成常规计划。本研究的结论是,BSFV-E 是一个出色的采购精简榜样。
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Elbit Systems 的增强型战术计算机 (ETC) 系列为多种作战场景提供了创新的指挥和控制 (C 2 ) 功能和战术数据传播。这些计算机专为步兵、特种部队和指挥人员使用而设计,部署在各种平台上,包括坦克、火炮和装甲运兵车 (APC),以及轮式和履带式战车。ETC 采用最先进的计算机架构和最新的 Intel ® 移动计算平台构建,其灵活的配置可以轻松修改以满足客户的需求。ETC 具有极其坚固的设计,即使在最恶劣的操作和环境条件下也能取得成功,经过充分的战斗验证,目前已被世界各地的许多武装部队使用,包括以色列国防军、北约部队等。
该研究旨在识别复杂的欺诈活动。机器学习和深度学习等人工智能 (AI) 技术在提高欺诈检测模型的准确性和效率方面表现出巨大潜力。本研究介绍了一种新型的基于 AI 的欺诈检测模型,该模型结合了监督学习和无监督学习方法。所提出的机器学习系统使用这些技术来检测欺诈交易。监督学习组件使用包含欺诈和非欺诈交易的标记数据集进行训练。研究中使用的数据集包含 284,807 笔信用卡交易。准备好数据后,开发了四个基于 Python 的模型。K 最近邻 (KNN) 模型成功预测了 99.94% 的信用卡交易是有效还是欺诈。随机森林 (RF) 模型也用于评估交易的合法性,准确率达到 99.96%,几乎对所有数据点都进行了正确分类。支持向量机 (SVM) 模型的准确率达到 99.94%,仅错误分类了 51 例。逻辑回归(LR)模型的准确率为 99.92%,错误分类有 70 次;准确率为 99.91%,错误分类有 77 次。这些模型表现出较高的准确性和效率。
基于对少量原子的操纵或超低温下产生的量子效应的各种高灵敏度技术的开发,导致了大量量子器件的迅速普及,其中许多现在开始实现商业应用。同时,这些器件依靠从一个量子态到另一个量子态的离散状态变化,具有极高的灵敏度,使它们成为探测假定的超轻粒子或场与量子器件本身之间非常弱的相互作用的理想探测器。这导致它们在低能粒子物理领域得到广泛应用,以及近年来对与轴子、ALP 和许多其他暗物质候选者相关的低能相空间的快速探索(许多评论,包括 [1-4],都涵盖了这些应用)。这种敏感性似乎使这些设备不适合高能物理应用,因为高能物理应用的检测机制主要依赖于通过粒子与物质相互作用的准连续效应来检测和重建单个粒子的属性,将相互作用粒子对探测器主体原子进行多次电离的连续过程所沉积的电荷积分。要形成一个可以与热和统计波动区分开来的可用信号,需要进行大量这样的电离过程。此外,现有的探测器系列已经非常适合高分辨率跟踪、量热或粒子识别。在本文中,我们讨论了一些量子设备或系统,在这些量子设备或系统中,量子效应发挥了重要作用,以期将它们应用于粒子跟踪、粒子识别或量热领域。我们特别关注那些可能产生目前难以获得的信息的应用,或者现有技术的某些边界条件或
本文件为指南,旨在帮助在为非组织指定授权 (ODA) 持有者起草型号合格证 (TC)、修订型号合格证 (ATC)、补充型号合格证 (STC) 或修订补充型号合格证 (ASTC) 项目起草 PSCP 时定义内容和格式。本指南的使用并非强制性的;但是,强烈建议使用它来简化认证流程。本指南是根据认证流程指南 (CPG) 的原则编写的,是 FAA 和业界共同努力的结果。本指南应与相关的增强型 PSCP (ePSCP) 模板结合使用。ePSCP 模板可在 www.faacpg.com 找到,以及本指南和其他 CPG 工具的副本。
美国军方正在投入大量资金开发能够增强作战人员安全有效地完成任务能力的技术。在神经科学、生物技术、纳米技术、机器人技术和其他新兴技术的推动下,这项研究包括对抗睡眠不足、提高认知能力、增强力量、减少肌肉疲劳以及其他对人体和大脑的增强。与机器人技术和网络能力等其他新兴军事技术一样,人类增强技术挑战了现有法律和政策以及潜在的道德价值观。但是,尽管人类增强的影响通常已被广泛讨论,但目前很少有针对军事背景的分析——特别是增强作战人员的作战、道德和法律影响,例如:这些人类增强和新医疗方法在部署之前应该有多安全(考虑到最近强制接种炭疽疫苗等争议)?增强必须是可逆的还是暂时的(考虑到大多数作战人员将以平民身份重返社会)?根据《生物和毒素武器公约》,强化技术能算作“生物武器”吗(因为该术语没有明确定义)?本报告开始调查这些问题和其他问题,以找出决策者和社会可能需要面对的问题。
海军环境可持续发展一体化 (NESDI) 计划是美国海军的环境研究和开发示范和验证计划,由 OPNAV N4I 设施部门赞助,由位于加利福尼亚州波特休尼米的工程和远征作战中心的海军设施工程系统司令部管理。该计划的使命是通过演示、验证和集成创新技术、流程和材料以及填补知识空白来提供解决方案,以最大限度地降低运营环境风险、限制和成本,同时确保海军的战备和杀伤力。