iiit-d具有真正的世界一流,全球范围内的最先进的信息技术工具,旨在满足研究所的计算和通信需求,该工具具有4000多个节点的快速,可靠和坚固的计算机网络。该研究所拥有200多台笔记本电脑,向其教职员工和学生发行。为提供印刷和其他设施,该研究所拥有150多个打印机和扫描仪。为了促进适当的教学援助,这里的所有教室都配备了投影仪和音频系统。通过冗余10千兆纤维骨干网络连接所有旅馆,教职员工,行政块,图书馆,教室和住宅。所有块通过第2层和3层开关连接,以在用户端提供1Gbps的连接。每个旅馆室都有一个专用的LAN连接,可在全时钟访问网络上的资源。无线网络具有500+访问点的无线网络,在教职员工街区,图书馆,教室和旅馆块中也启用了。
52 年来,暑期研究在美国空军学院的使命中发挥了关键作用。从历史上看,有 100 到 200 名学员参加了 CSRP,但近年来,对研究和体验式学习的重视程度不断提高,使该计划得到了显著发展。2022 年,320 名即将升入一等学员(高级)参加了该计划。此外,50 多名即将升入二等学员(初级)自愿放弃暑假参加 CSRP。2022 年夏天,这 370 名学员前往全球 93 个地方。他们直接为研究项目做出了贡献,例如在严酷环境中 3D 打印绷带、使用激光检测与核试验相关的原子、探索太空应用中的生物水泥化以及为单个操作员构建控制多台 UAS 的程序。
一些石油和天然气公司的甲烷排放量已经接近于零,或者正在朝着这个方向大胆迈进。这些领导者正在为石油和天然气行业需要做的事情树立先例。2022 年,石油和天然气气候倡议 (OGCI) 成员报告称,上游运营甲烷总强度(甲烷排放量占天然气生产和销售的百分比)为 0.15%,比全球行业平均水平低 10 倍。美国最大的天然气生产商已经完成了一项全面计划,以相对较低的 3000 万美元成本更换了 9,000 多台天然气驱动的气动设备。这将甲烷排放强度降低了约 70%,并减少了超过 12 ktCH4(300ktCO2e)的绝对排放量。该公司的甲烷排放强度现在低于 0.05%,获得了 MiQ 的甲烷排放 A 级认证。
应用 #3:旋转备用。许多微电网使用多台发电机来满足负载。由于微电网的负载会波动,因此发电机的大小通常以增量方式调整,以满足负载需求的“阶段”。如果总负载较低,则第一阶段的发电机容量启动。当需要额外电力时,第二阶段的发电机容量将启动。这种策略的问题在于,燃气发电机具有首选的效率窗口,以优化效率和燃料消耗。这个“最佳点”通常在 30% 到 40% 左右,因此如果第二台(或第三台)发电机循环开启和关闭,则会降低效率、消耗更多燃料、产生更多排放并造成设备磨损。将 BESS 与发电机结合可确保它在激活另一台发电机之前能够满足额外的边际负载。这有助于将发电机保持在最佳效率窗口内。(见图 7。)
针对计算机系统或网络的攻击并非新鲜事。首批备受关注的全国性电子犯罪事件之一发生在 1988 年 11 月。当时,23 岁的学生 Robert Morris 在互联网上发布了一种病毒。后来被称为“Morris Worm”的病毒导致互联网部分地区崩溃,并严重阻碍了电子通信。最终,它感染了当时连接到互联网的约 60,000 个系统中的 6,000 多台计算机。随着事件消息的传播,许多公司和政府网站都断开了与互联网的连接。修复受感染系统的费用估计约为 1 亿美元。对互联网的暂时失去信心所带来的损失远远超出了直接的金钱损失。莫里斯被判处 3 年缓刑和 10,000 美元罚款,与今天的刑罚相比,这是一个相对较轻的刑罚。
CAN 还用于飞行模拟器,用于娱乐或训练目的。这些系统尽可能真实地再现了飞机驾驶舱。传统的飞行模拟器架构使用多台个人计算机和点对点连接将驾驶舱设备与模拟软件连接起来。2017 年,在第 16 届国际 CAN 会议 (iCC) 上,自动化协会 (CiA) 发表了一篇 CAN 论文,介绍了基于 CAN 的 A320 飞行模拟器模块的开发。录制的演示可以在此处观看。所使用的应用层基于上面提到的 CANaerospace,并为用户提供了请求设备识别、更改节点 ID、配置某些模块和自动配置比特率的能力。第 16 届 iCC 的另一篇论文介绍了航空领域的 CAN FD。可以在此处观看。国际 CAN 大会是展示 CAN 发展成果的平台。多年来,来自世界各地和最多样化应用领域的专家都聚集在这一国际盛会上。
系统描述 142 143 本 PRD 定义了一套通用要求,适用于 2 通道手持式、软件定义无线电和相关辅助项目,这些项目可提供灵活性和适应性,以支持不同的作战任务要求。本次招标是针对经国家安全局 (NSA) 和联合互操作性测试中心 (JITC) 认证的双通道单无线电解决方案。任何缺乏 NSA 或 JITC 认证或使用多台无线电满足这些要求的解决方案都将被视为不合适。149 150 就本 PRD 而言,2 通道增量 2 步枪手无线电将被称为领袖无线电。领袖无线电允许用户与其他团队成员和团队领袖一起在战术语音网络中操作。该无线电还允许用户通过网络波形在网络内交换 153 位置定位信息 (PLI),传输 154 和接收连接设备的数据,并充当任务 155 指挥或 Nett Warrior 系统的数据传输方法。 156 157
首先,总而言之,尼康计划收购总部位于德国的 SLM,该公司是世界领先的金属增材制造设备(俗称金属 AM)开发商和制造商。我们预计,此次交易所需的总金额为 6.22 亿欧元,约合 840 亿日元。 SLM 在法兰克福证券交易所上市,尼康打算以每股 20 欧元的价格对 SLM 全部流通股发出收购要约。 我们已收到包括 Elliott International, LP 在内的三位 SLM 主要股东的不可撤销承诺,承诺在收购要约中收购其股份。 此外,SLM 监事会和管理委员会也表示支持该收购要约。 SLM 已向全球 150 多家领先公司(包括航空航天和汽车行业)供应了 750 多台采用激光粉末床熔合成型方法的金属 AM。 通过此次交易,尼康致力于成为金属增材制造领域的全球领先企业,提供创新的制造解决方案。
摘要:增材制造 (AM) 因其能够制造传统方法难以生产的复杂零件而已在工业应用中取得进展。然而,AM 生产的零件通常缺乏传统机加工零件的尺寸和几何精度以及表面质量,这限制了 AM 的广泛应用。AM 中的激光粉末床熔合技术在开发先进金属材料方面引起了广泛关注,因为与其他方法相比,它们具有更快的冷却速度和更好的表面质量。一种新颖的混合增材制造 (HAM) 方法已被引入,将 AM 的优势与铣削的精度相结合。通常,混合制造涉及多台 CNC 机器:一台用于增材制造,另一台用于减材制造。但是,使用一台 CNC 机器进行混合制造可以提高精度、缩短生产时间并降低成本。本综述研究了最新进展,并确定了理解和优化这种混合制造工艺的挑战。
摘要 - 我们提出了一个基于神经场的大规模重构系统,该系统融合了激光雷达和视力数据,以生成几何准确的高质量重建,并捕获光真逼真的纹理。该系统适应了状态的神经辐射场(NERF)表示,还结合了LiDAR数据,该数据在深度和表面正常上增加了强大的几何约束。我们利用轨迹从实时激光雷达大满贯系统来引导结构 - 从运动(SFM)程序进行启动,以显着降低组合时间,并提供对大暴力深度损失至关重要的度量标准。我们使用沉积将系统扩展到在长轨迹上捕获的大规模环境。我们通过来自多台摄像机,LIDAR传感器套件的腿部机器人的数据,在扫描600米的扫描建筑场景时进行手持式机器人,并在船上进行空中机器人,调查多层模拟模拟灾难现场建造的空中机器人。网站:https://ori.ox.ac.uk/labs/drs/nerf-mapping/