前言 统一设施标准 (UFC) 系统由 MIL-STD 3007 规定,提供规划、设计、建造、维护、恢复和现代化标准,并根据 2002 年 5 月 29 日 USD (AT&L) 备忘录适用于军事部门、国防机构和国防部实地活动。UFC 将用于所有国防部项目,并在适当情况下为其他客户工作。美国境外的所有建设也受部队地位协议 (SOFA)、东道国资助建设协议 (HNFA) 以及在某些情况下双边基础设施协议 (BIA) 的管辖。因此,采购团队必须确保遵守 UFC、SOFA、HNFA 和 BIA 中更严格的规定(如适用)。UFC 是动态文件,将定期审查、更新并提供给用户,这是各军种提供军事建设技术标准的责任之一。总部、美国陆军工程兵团 (HQUSACE)、海军设施工程司令部 (NAVFAC) 和空军土木工程支援局 (AFCESA) 负责管理 UFC 系统。国防机构应联系编制部门以进行文件解释和改进。UFC 的技术内容由国防部工作组负责。建议的变更及其支持理由应通过以下电子表格发送到相应的军种提议办公室:标准变更请求 (CCR)。也可以从下面列出的互联网站点访问该表格。UFC 自发布之日起生效,仅以以下来源的电子媒体形式发布: • 整体建筑设计指南网站 http://dod.wbdg.org/ 。从电子媒体打印的 UFC 硬拷贝在使用前应与当前电子版本进行核对,以确保其为最新版本。授权人:______________________________________ JAMES C. DALTON,P.E.美国陆军工程兵团工程和建筑部负责人
必修课程1501511高级编程高级3个基本编程课程1501530高级人工智能高级人工智能3研究生站立1501531机器学习AL -AWLI学习3(1440211 + 1501215)或Equi 1501566数据科学的数据科学基础3(1511263或151563或1501567)或1501567或1501567或1501567或1501567。和1440281。 div>1501590 Research Methodology search methods 3 (1501215 or 1501501) and Graduate Standing 1501692 Theseis in Ai Artificial Intelligence Thesis 9 Completion of 12 Credit Hours Elective Courses 1501533 Evolutionary computing Evolutionary Computing 3 1501530 1501535 Computer Vision & Image Processing Computer Vision and Photo Principal 3 1501511 1501565 Data Mining数据探索3(1501263或1501567或esoriv。) 1501572计算几何计算机工程3 1501372/1501511 1501630自然语言处理自然语言处理3 1501531 1501631指导研究指导研究3 Gradoate Standen St.1501590 Research Methodology search methods 3 (1501215 or 1501501) and Graduate Standing 1501692 Theseis in Ai Artificial Intelligence Thesis 9 Completion of 12 Credit Hours Elective Courses 1501533 Evolutionary computing Evolutionary Computing 3 1501530 1501535 Computer Vision & Image Processing Computer Vision and Photo Principal 3 1501511 1501565 Data Mining数据探索3(1501263或1501567或esoriv。)1501572计算几何计算机工程3 1501372/1501511 1501630自然语言处理自然语言处理3 1501531 1501631指导研究指导研究3 Gradoate Standen St.
数字化转型是当前全球环境中的热门话题,因为大量组织一直在努力采用数字化解决方案。软件工程也发挥着更重要的作用,因为大量传统或智能系统都依赖于收集、存储和处理数据的软件。软件工程师在数字化转型中的作用也变得至关重要。在这方面,本文旨在研究软件工程的趋势以及软件工程师在数字化转型中的作用。除此之外,本文还研究了安全软件开发在数字化转型中的重要性。可以得出结论,软件工程是数字化转型不可或缺的一部分,因为所有数字系统都利用软件来有效地执行其功能。软件充当数字系统和人类之间的桥梁,使人们能够以交互和高效的方式使用系统。
无担保。本卡内基梅隆大学和软件工程学院材料按“原样”提供。卡内基梅隆大学不对任何事项做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对用途适用性、适销性、排他性或使用材料所获得的结果的担保。卡内基梅隆大学不对专利、商标或版权侵权做任何担保。
E.8.7 输入合理性检查 ............................................................................. E-25 E.8.8 全尺寸表示......................................................................................... E-25 E.9 人机界面......................................................................................................... E-25 E.9.1 操作员/计算系统界面 ......................................................................... E-25 E.9.1.1 CHI 问题 ............................................................................................. E-26 E.9.2 处理取消 ............................................................................................. E-27 E.9.3 危险功能启动 ............................................................................................. E-27 E.9.4 安全关键显示 ............................................................................................. E-27 E.9.5 操作员输入错误 ............................................................................................. E-27 E.9.6 安全关键警报 ...................................................................................... E-27 E.9.7 不安全情况警报 ...................................................................................... E-28 E.9.8 不安全状态警报 ...................................................................................... E-28 E.10 关键定时和中断功能 ............................................................................. E-28 E.10.1 安全关键警报
摘要海军航空系统司令部 (NAVAIR) 与 SURVICE 工程公司签订了合同,以审查与确定空射武器系统的安全分离(最短射击时间或射击距离)和安全逃逸(武器目标撞击)计算及相应的释放条件有关的现行技术要求、方法、假设和方法。本文报告了该研究的结果,比较了两种海军方法:一种是位于加利福尼亚州中国湖的海军空战中心武器部 (NAWCWD),另一种是位于马里兰州帕塔克森特河的海军空战中心飞机部 (NAWCAD);位于佛罗里达州埃格林空军基地的空军寻求鹰办公室方法;以及位于阿拉巴马州红石兵工厂的航空工程局的陆军方法。研究小组采访了可用的服务专家;审查了在各个会场展示的简报和文件;并分析了可用的建模和仿真 (M&S) 文档。该研究还借鉴了正在进行的联合攻击战斗机 (JSF) 联合安全逃逸分析解决方案 (JSEAS) 开发工作的结果。比较标准包括假设、要求、定义、飞机建模、武器建模以及各军种使用的安全逃逸/安全武装建模和模拟套件。该研究最后提出了改进上述每个领域的建议。
横截面集的测量和开发课程目标1)解释创建用于关键性安全性计算的横截面设置所涉及的步骤,包括用于测量横截面数据,处理数据,评估数据集的技术,并释放评估的核数据文件(ENDF)用于计算机代码。2)提供针对各种问题选择正确的代码和横截面设置的一般指南。引言今天的大多数关键性安全分析都利用蒙特卡洛方法。这些计算的结果取决于代码使用的横截面库。也就是说,在其核数据文库中的缺陷被转化为蒙特卡洛计算结果中的缺陷,这些计算的结果预测了测量的关键实验或使用中子倍增材料的拟议操作来预测关键或k eff。批判性安全方法的性能缺陷,例如,蒙特卡洛代码/数据库软件包,由验证确定,即计算一系列基准的关键实验。此数据测试过程可能表明特定核素和反应的核数据中的差异,例如233 U的裂变或PB中的散射,并且可能表明需要更新或重新评估该核素的核数据。此新评估可能仅基于现有的差分截面测量值,但是在某些情况下,对可用数据的重新检查可能表明需要进行新的测量。此评估过程还可以使用核理论模型代码来获得新评估的横截面数据的最佳拟合或形状。可能需要其他横截面数据1)消除现有测量数据中的差异,2)在当前无法使用数据的能量范围内获得测量的数据,或3)减少评估的横截面中的不确定性。该新评估可以由横截面评估工作组(CSEWG)采用,并成为官方ENDF/B文件的一部分。这些新评估的横截面数据然后可以处理到关键安全代码使用的数据库中。该训练模块将描述中子横截面测量的测量以及如何评估和测试,然后最终引入EndF/B库中,以有助于改善关键性预测。流程图显示了核