案例研究总是很难完成,因为它们需要来自内部人士的内部信息,而这些人通常太忙,无法花时间与外界分享,这是可以理解的。每一个成功的案例研究都是相关人员和组织慷慨解囊的结果。这个也不例外。如果没有美国陆军技术应用程序办公室 (TAPO) 和爱荷华州锡达拉皮兹罗克韦尔柯林斯通用航空电子架构系统 (CAAS) 项目人员的时间、精力、热情和耐心,这份报告就不可能完成。我们特别感谢罗克韦尔柯林斯的 Steve Overbeck、Scott White 和 John Terry 以及 TAPO 员工。
案例研究总是很难制作,因为它们需要来自人们的内部信息,而这些人通常太忙,无法花时间与外界分享,这是可以理解的。每一个成功的案例研究都是相关人员和组织慷慨解囊的结果。这个也不例外。如果没有美国陆军技术应用计划办公室 (TAPO) 和爱荷华州锡达拉皮兹罗克韦尔柯林斯通用航空电子架构系统 (CAAS) 项目人员的时间、精力、热情和耐心,本报告不可能完成。我们特别感谢罗克韦尔柯林斯的 Steve Overbeck、Scott White 和 John Terry 以及 TAPO 员工。
案例研究总是很难完成,因为它们需要来自内部人士的内部信息,而这些人通常太忙,无法花时间与外界分享,这是可以理解的。每一个成功的案例研究都是相关人员和组织慷慨解囊的结果。这个也不例外。如果没有美国陆军技术应用程序办公室 (TAPO) 和爱荷华州锡达拉皮兹罗克韦尔柯林斯通用航空电子架构系统 (CAAS) 项目人员的时间、精力、热情和耐心,这份报告就不可能完成。我们特别感谢罗克韦尔柯林斯的 Steve Overbeck、Scott White 和 John Terry 以及 TAPO 员工。
运营技术(OT),工业控制系统(ICS)以及监督控制和数据获取(SCADA)系统的技术进步已在近几十年来产生无与伦比的工业生产率。他们通过自动化监视和管理操作的能力提高了效率和敏捷性。为了保护这种新的技术体系结构,构思了一种工业网络配置设计,称为普渡大学模型,如下图所示。它的目的是使组织的重要工业控制系统与企业信息技术系统隔离,并在OT网络本身内具有离散的分离层。假设工业控制系统是企业的“皇冠上的珠宝”,并且内部网络和外界都将断开和无法接近。
在使用寿命期间表现出稳健的机械性能,同时又能在使用寿命结束时分解的装置是各种生物医学应用所迫切需要的,包括长期药物输送和传感器集成健康监测。这类技术可以通过使用可触发材料来实现,这些材料会在受到外界刺激时分解。[1–7] 与被动触发材料(通过水解或氧化等机制与环境发生反应而分解)相比,主动触发材料会在受到外源刺激时分解(图 1 A)。[1] 因此,主动触发材料使生物医学技术具有适应性和可预测性,随着使用寿命的增加,这两者都变得尤为重要和具有挑战性。
摘要 - 两种彻底改变了我们与外界互动的尖端技术是机器人技术和物联网(IoT)。机器人技术是机器的使用,以执行通常由人类执行的任务,而物联网(IoT)是可以收集和共享数据的链接设备网络。这项研究探讨了这两种技术的融合,重点是机器人技术如何改变物联网景观以及物联网如何推动机器人技术的创新。该研究还研究了整合机器人和物联网的可能优势,除了这种融合带来的困难和危险。该研究的结论概述了这个令人着迷且快速变化的主题的未来途径。