该位置构造并维护地下和高架电线,并在600伏和脱氧线上执行新结构的相关任务。没有主。在适当的学徒级别上,执行各种职责,包括仪表读数,进行服务更改,故障排除服务中断,断开连接和连接服务,电压测试和地下定位。执行由机组人员指定的手动劳动类型任务,例如清洁卡车,装载材料,挖沟,教,切割刷和移动材料。对线结构履行相关职责,其中包括对所使用的材料,库存卡车,装载和卸载材料以及检查分配和传输线的必要维护。设置并删除路障,旗帜,标志和耀斑。标记流量。确保根据所有规则和规定,分配的车辆,工具和设备都处于良好和安全的工作状态。按照指示操作车辆和其他重型设备;遵守安全规则和法规。根据需要完成培训课程并通过学徒计划进行测试。
➢ 1967 年,美国航空母舰福莱斯特号上的一架战斗机的导弹未及时引爆,造成 134 人死亡,161 人受伤,损失超过 5 亿欧元。怀疑屏蔽连接器安装不当或接线缺失。➢ 1988 年,国际机构报告称,一架美国陆军直升机因飞得太靠近强大的雷达和无线电发射器而因 EMI 坠毁(22 人死亡)。怀疑电子控制飞行系统易受 HIRF 环境影响。➢ 1984 年,一架龙卷风战斗机在飞得太靠近强大的美国之音 (VOA) 高频 (HF) 波段发射器后在慕尼黑附近坠毁。➢ 在汽车领域,早期的防抱死制动系统 (ABS) 在严酷的 HIRF 环境下发生故障,导致致命事故。一些德国高速公路路段安装了网状屏蔽,以减弱附近发射器的电磁场。现在,通过对线束进行大电流注入 (BCI) 和辐射场攻击,对安全相关设备进行了有效的 HIRF 防护,其方式与航空设备相同。
摘要在制造组件中使用电弧添加剂制造,需要特定的冷却时间来防止结构和几何畸变过热。目前,这些冷却时间是根据某些层间温度下的经验插入的,从而降低了可重复性,导致不需要的组件特性并增加了过程时间。在此贡献中,使用无效元素方法来计算添加性制造组件的温度演化。这允许优化过程参数,这些过程参数(在我们在此处的考虑中)是焊接速度和每一层的冷却时间,以减少总过程时间,同时实现了足够的组件属性。优化是使用无梯度的Nelder-Mead-Mead-Mead算法进行的,其中通过惩罚函数考虑了过程参数的某些约束。为了获得合理的仿真结果,预先使用实验数据对实验设置的温度依赖性传热进行了建模和校准。很明显,与无梯度优化过程结合使用的热元素模拟是对线弧添加剂制造进行优化的过程参数的合适数值工具。优化的过程参数满足了有关制造成分冷却的某些要求。此外,与手动选择的参数相比,优化参数可以显着减少过程时间。在我们的示例中,这约为48%。
合作利用通过V2X通信的自我车辆和基础设施传感器数据的合作已成为高级自主驾驶的一种有前途的方法。但是,当前的研究主要集中在改善个体模块上,而不是端到端学习以选择最终的计划绩效,从而导致数据潜在的未充分利用。在本文中,我们介绍了一个开拓性的自动驾驶框架Univ2x,该框架不用将各种视图中的所有关键驾驶模块整合到统一的网络中。我们提出了一种有效的车辆基础设施合作的稀疏密度混合数据传输和融合机制,提供了三个优点:1)同时增强剂的感知,对线映射和占用率预测,最终提高计划绩效。2)适用于实践和有限的通信条件的传输友好。3)可靠的数据融合,并具有该混合数据的解释性。我们在具有挑战性的dair-v2x(现实世界中的合作驾驶数据集)上实现了Univ2x,并重现了几种基准方法。实验结果证明了Univ2x在显着增强计划表现方面以及所有中间输出性能方面的有效性。该项目可在https://github.com/air-thu/univ2x上找到。
在所有情况下,我们都要求对线性方程式系统提供简短的解决方案,因此称为SIS(简短整数解决方案)问题。我们将研究的SIS问题SIS(𝑛,𝑚,𝑞,𝐵)是由变量数量,方程数𝑛,环境有限场ℤℤℤ𝑞𝑞的数量以及溶液的绝对值b的参数化。也就是说,我们要求每个坐标𝑒∈[−𝐵,−𝐵+ 1,…,𝐵−1,𝐵]。要定义平均案例问题,我们需要指定𝐀和𝐛的概率分布。在本课程的大部分时间里,我们将在ℤ×𝑚𝑞中均匀地随机。有两种不同的定义方法。第一个是在“总”制度中,我们只能从unℤ上方的均匀分布中选择𝐛。“总计”是什么意思?NP中的总问题是每个问题实例的解决方案,可以通过证人进行验证,但是解决方案可能很难找到。一个示例是考虑到您的积极整数𝑁,并要求您进行主要分解。一个非示例是3颜色的问题,在该问题中,您将获得图形𝐺,并要求您使用3颜色。尽管此问题出现在NP中,但并不是总共,因为并非每个图都可以3-色。
摘要 — 演讲首先将模块化、功能集成、分散化、混合化和协同关联确定为未来电力电子转换器性能改进的关键概念(“X 概念”)。接下来,讨论了苏黎世联邦理工学院电力电子系统实验室在具有电压或电流直流链路(即升压-降压或降压-升压功能)的双向三相 AC/DC 转换器系统领域的最新研究成果。这两个系统的实现都基于 PFC 整流器输入级和 DC/DC 转换器输出级的“协同控制”,并考虑了 400V 线对线输入、200V 至 1000V 的超宽输出电压范围和 10kW 的额定功率。所述硬件演示器具有高效率和高功率密度,因此可以作为电气隔离 EV 充电器的标准构建块。此外,根据综合实验分析的结果,这两个系统都非常适合用作未来基于 RCD 的非隔离 EV 充电器。演讲最后强调了从线性经济向循环经济转变的紧迫性,未来的电力电子转换器设计也需要考虑这一点,以确保可持续地实现 2050 年净零二氧化碳目标。
本文介绍了 2021 年春季在欧盟 14 个成员国开展的第二轮 ETUI 互联网和平台工作调查 (ETUI IPWS) 的一些关键见解。使用标准概率抽样使我们能够估计互联网和平台工作者的比例,并确定他们的特征,以便推广到劳动年龄人口。我们发现,在所分析的国家中,互联网和平台工作的流行程度相对相似,这表明这种类型的工作在整个欧盟范围内呈现出统一的发展。特别是,17% 的劳动年龄人口在过去一年中从事过一些互联网工作,4.3% 从事平台工作,1.1% 可归类为“主要平台工作者”;即每周工作 20 小时或以上或通过平台赚取超过 50% 的收入。互联网和平台工作者在几个方面与线下劳动力不同。他们往往更年轻,但远非学生劳动力。他们比从未从事过互联网工作的人受教育程度更高,尤其是从事高技能专业工作的人。互联网工作似乎主要是对线下不稳定工作的补充,是那些合同不太稳定的人的额外收入来源。
摘要:针对线弧增材制造 (WAAM),我们提出并实施了一种创新轨迹策略,该策略适用于不同的、更复杂的几何形状,而非单一解决方案。这种名为 Pixel 的策略可定义为一个复杂的多任务程序,用于执行优化的路径规划,其操作通过计算算法(启发式算法)进行,具有可访问的计算资源和可容忍的计算时间。模型层被分成方形网格,一组点系统地生成并分布在切片轮廓内,类似于屏幕上的像素,轨迹在此规划。Pixel 策略基于从旅行商问题 (TSP) 技术创建轨迹。与现有算法不同,Pixel 策略使用经过调整的贪婪随机自适应搜索程序 (GRASP) 元启发式算法,并由作者开发的四个并发轨迹规划启发式算法辅助。交互从随机初始解决方案(全局搜索)和后续迭代改进(局部搜索)提供连续轨迹。在所有循环之后,定义一条轨迹并用机器代码编写。实施计算评估以证明每种启发式方法对最终轨迹的影响。最终使用两种不同的不易打印的形状进行了实验评估,以证明所提策略的实际可行性。
我们考虑在度量空间中定位设施以服务于一组自私代理的问题。代理的成本是她自己的位置与最近设施之间的距离。社会成本是代理的总成本。我们感兴趣的是设计无需支付的策略验证机制,该机制的社会成本近似率较小。机制是一种(可能是随机的)算法,它将代理报告的位置映射到设施的位置。如果在任何配置下没有代理可以从错误报告其位置中获益,则机制是策略验证的。这种设置最早由 Procaccia 和 Tennenholtz [21] 研究。他们专注于代理和设施位于实线上的设施博弈。Alon 等人研究了一般度量空间中设施博弈的机制 [1]。然而,他们专注于只有一个设施的游戏。在本文中,我们研究了一般度量空间中的双设施博弈,这扩展了之前的两个模型。我们首先证明确定性策略证明机制的社会成本近似比的 Ω(n) 下界。我们的下界甚至对线度量空间也成立。这显著改善了之前的常数下界 [21, 17]。请注意,线度量空间中有一个匹配的线性上限 [21]。接下来,我们提供了第一个常数近似比为 4 的随机化策略证明机制。我们的机制适用于一般度量空间。对于随机化策略证明机制,之前的最佳上限为 O(n),仅适用于线度量空间。
1。所有未提及的参数均以230VAC输入,额定电流和25℃的环境温度进行测量。2。涟漪和噪声通过使用0.1UF&47UF平行电容器终止的12英寸扭曲的对线在带宽的20mHz处测量。3。公差:包括设置公差,线调节和负载调节。4。请参阅“ LED模块的驾驶方法”。5。可能需要取消率。有关详细信息,请参阅“静态特征”部分。6。设置时间的长度在首次冷启动时测量。打开/关闭驾驶员可能会导致设置时间增加。7。驾驶员被认为是将与最终设备结合使用的组件。由于EMC性能将受到完整安装的影响,因此最终设备制造商必须在完整的安装上重新定位EMC指令。(如https://www.meanwell.com//upload/pdf/emi_statement_en.pdf)8。为了满足对照明灯具的最新ERP法规的要求,该LED驱动器只能在开关后面使用而无需永久连接到电源。9。本系列符合典型的预期寿命> 62,000小时的操作,而TCASE(尤其是TC Point(或DLC))约为75℃或更少。10。请参阅Mean Well网站上的保修声明,网址为http://www.meanwell.com。11。12。https://www.meanwell.com/upload/pdf/pdf/led_en.pdf 13。,具有无风扇模型的3.5℃ /1000m的环境温度降低,并具有5℃ /1000m的风扇型号,其操作高度高于2000m(6500ft)。对于任何应用程序注释和IP水防水功能安装谨慎,请在使用前请参考我们的用户手册。对于A/AB类型,需要考虑构建使用以符合HL类型应用程序。