电气与计算机工程专业涉及硬件、软件、通信及其相互作用的研究。其课程侧重于传统电气工程和数学的理论、原理和实践,并将其应用于计算机和基于计算机的设备的设计。电气与计算机工程专业的学生学习数字硬件系统的设计,包括通信系统、计算机和包含计算机的设备。他们学习软件开发,重点是数字设备的软件及其与用户和其他设备的接口。该课程强调硬件和软件之间的平衡方法,两者都建立在工程和数学的基础上。目前,电气与计算机工程的一个主要领域是嵌入式系统:开发嵌入软件和硬件的设备。例如,手机、数字音频播放器、数字录像机、报警系统、X 光机和激光手术工具等设备都需要硬件和嵌入式软件的集成,所有这些都是计算机工程的结果。本科课程旨在培养计算机体系结构、数字逻辑设计、电路分析、计算机通信网络、数字计算机控制、集成电路工程、项目管理、超大规模集成电路设计、数字信号处理和嵌入式系统等领域的分析思维和设计技能。
资产 收入 资本投资及 2022 年完成的项目 现金及现金等价物 2,305,306 美元 赠款及捐款 4,409,207 应收账款 2,460,289 福斯特营计划 1,400,633 贝德尔家庭基督教青年会 其他资产 5,138,082 会员收入 1,161,635 美元 固定装置及设备 17,927 捐赠基金 1,108,137 学龄计划 357,441 建筑基础设施 13,588 净固定资产 12,122,887 体育计划 89,092 技术 9,687 总资产 23,134,700 美元 健身收入 35,290 美元 报警系统 7,642 美元 水上运动收入 32,904 福斯特营负债 其他收入536,631 客舱翻修 52,917 流动负债 1,110,819 美元 总营业收入 8,022,834 美元 户外基础设施 45,577 递延收入 638,872 设备 32,746 债务和长期债务 2,192,219 投资收益(损失) (141,435) 美元 HVAC 18,493 总负债 3,941,911 美元 总收入 7,881,399 美元 技术 9,624 米尔福德 HLPC 基金余额 19,192,789 美元 技术和设备费用 5,903 薪酬相关费用 1,879,183 美元 总负债和基金余额 23,134,700 美元 运营费用 2,020,117 美元 总设施投资 214,104 美元 总支出 3,899,300 美元
温度传感和控制系统广泛用于关键过程的闭环控制,例如维持患者的热稳定性,或用于检测与温度相关的危险的报警系统。然而,这些系统的安全性尚未完全探索,留下了潜在的攻击面,可以利用这些攻击面来控制关键系统。在本文中,我们从安全性和安全的角度研究了基于温度的控制系统的可靠性。我们展示了对模拟温度传感组件进行物理级攻击如何导致意想不到的后果和安全风险。例如,我们证明攻击者可以远程操纵婴儿孵化器的温度传感器测量值以引起潜在的安全问题,而不会篡改受害系统或触发自动温度警报。这种攻击利用了运算放大器和仪表放大器中可能产生的意外整流效应来控制传感器输出,欺骗受害系统的内部控制回路加热或冷却。此外,我们展示了利用这种硬件级漏洞如何影响具有相似信号调节过程的不同类别的模拟传感器。我们的实验结果表明,这些系统中通常部署的传统防御措施不足以减轻威胁,因此我们提出了一种用于关键应用的低成本异常检测器的原型设计,以确保温度传感器信号的完整性。
温度传感和控制系统广泛用于关键过程的闭环控制,例如维持患者的热稳定性,或用于检测与温度相关的危险的报警系统。然而,这些系统的安全性尚未完全探索,留下了潜在的攻击面,可以利用这些攻击面来控制关键系统。在本文中,我们从安全性和安全的角度研究了基于温度的控制系统的可靠性。我们展示了对模拟温度传感组件进行物理级攻击如何导致意想不到的后果和安全风险。例如,我们证明攻击者可以远程操纵婴儿保育箱的温度传感器测量值以引起潜在的安全问题,而不会篡改受害系统或触发自动温度警报。此次攻击利用了运算放大器和仪表放大器中可能产生的非预期整流效应来控制传感器输出,从而诱使受害系统的内部控制环路升温或降温。此外,我们还展示了这种硬件级漏洞的利用如何影响具有相似信号调节过程的不同类别的模拟传感器。我们的实验结果表明,这些系统中通常部署的传统防御措施不足以减轻威胁,因此我们提出了一种低成本异常检测器的原型设计,用于关键应用,以确保温度传感器信号的完整性。
UDC 004.056.3 BBK 32.971.35-5 T31 系列编辑 - 技术科学博士,M. Yu Monakhov 教授 审稿人:技术科学博士,Head 教授。弗拉基米尔国立大学计算机科学与控制系统系,以 Alexander Grigorievich 和 Nikolai Grigorievich Stoletov V. N. Lantsov 命名,技术科学副候选人。区域认证中心有限责任公司“信息中心”N.V. Vertilevsky 的负责人 根据 VlSU Telny, A.V. 编辑和出版委员会的决定发布。保护领土和物体免遭未经授权访问的技术手段的设计:教科书。手册 / A. V. Telny;编辑。教授。M. Yu。弗拉迪姆。状态大学。A. G. 和 N. G. 斯托莱托夫。– 弗拉基米尔:VlSU 出版社,2020。– 251 秒。–(信息对象的全面保护。书。29)。– ISBN 978-5-9984-1172-4。介绍了培训课程第二部分“技术信息安全”的系统材料:基本概念、定义、区域和设施的设计和配备安全报警系统、访问控制和管理以及闭路系统的要求电视。适合在 10.03.01 “信息安全”专业和 10.05.04 “信息与分析安全系统”专业学习的全日制大学三年级至四年级学生。建议根据联邦州高等教育标准培养专业能力。生病了。21.表13.参考书目:79 个标题
UDC 004.056.3 BBK 32.971.35-5 T31 系列编辑 - 技术科学博士,M. Yu Monakhov 教授 审稿人:技术科学博士,Head 教授。弗拉基米尔国立大学计算机科学与控制系统系,以 Alexander Grigorievich 和 Nikolai Grigorievich Stoletov V. N. Lantsov 命名,技术科学副候选人。区域认证中心有限责任公司“信息中心”N.V. Vertilevsky 的负责人 根据 VlSU Telny, A.V. 编辑和出版委员会的决定发布。保护领土和物体免遭未经授权访问的技术手段的设计:教科书。手册 / A. V. Telny;编辑者教授。M. Yu。弗拉迪姆。状态大学。A. G. 和 N. G. 斯托莱托夫。– 弗拉基米尔:VlSU 出版社,2020。– 251 秒。–(信息对象的全面保护。书。29)。– ISBN 978-5-9984-1172-4。介绍了培训课程第二部分“技术信息安全”的系统材料:基本概念、定义、区域和设施的设计和装备安全报警系统、访问控制和管理以及闭路系统的要求电视。适合在 10.03.01 “信息安全”专业和 10.05.04 “信息与分析安全系统”专业学习的全日制大学三年级至四年级学生。建议根据联邦州高等教育标准培养专业能力。生病了。21.表13.参考书目:79 个标题
UDC 004.056.3 BBK 32.971.35-5 T31 系列编辑 - 技术科学博士,M. Yu Monakhov 教授 审稿人:技术科学博士,Head 教授。弗拉基米尔国立大学计算机科学与控制系统系,以 Alexander Grigorievich 和 Nikolai Grigorievich Stoletov V. N. Lantsov 命名,技术科学副候选人。区域认证中心有限责任公司“信息中心”N.V. Vertilevsky 的负责人 根据 VlSU Telny, A.V. 编辑和出版委员会的决定发布。保护领土和物体免遭未经授权访问的技术手段的设计:教科书。手册 / A. V. Telny;编辑者教授。M. Yu。弗拉迪姆。状态大学。A. G. 和 N. G. 斯托莱托夫。– 弗拉基米尔:VlSU 出版社,2020。– 251 秒。–(信息对象的全面保护。书。29)。– ISBN 978-5-9984-1172-4。介绍了培训课程第二部分“技术信息安全”的系统材料:基本概念、定义、区域和设施的设计和配备安全报警系统、访问控制和管理以及闭路系统的要求电视。面向在 10.03.01“信息安全”专业和 10.05.04“信息与分析安全系统”专业学习的全日制本科三年级至四年级大学生。建议根据联邦州高等教育标准培养专业能力。生病了。21.表13.参考书目:79 个标题
拟议行动和替代方案的描述:拟议行动是在太平洋地区的 CAFS 建造和运行一个导弹防御雷达系统综合体,以支持 LRDR 和指挥与控制组件。拟议行动将包括任务关键设施、任务支持设施和非任务支持设施。任务关键设施将包括任务控制设施、LRDR 设备掩体和地基、具有安全边界的入口控制设施、限制周界和动物控制围栏、发电厂和燃料储存系统。任务支持设施将位于禁区之外,包括维护设施、校准天线和基础设施。非任务 LRDR 专用支持设施将包括 LRDR 操作人员的新宿舍、新宿舍的新蒸汽加热厂、新宿舍饮用水设施和相关蒸汽加热厂的维修和更换部分,以及进入设施的 Clear Road 的维修(铣刨和覆盖)。除了非任务 LRDR 特定行动外,还将实施多项非任务非 LRDR 支持设施和活动,包括新建消防站、合并土木工程设施、主门(车道拓宽)改进以及拆除以前的弹道导弹预警系统雷达和相关设施。基础设施将包括电力服务,包括现场变电站、水、下水道、路面、人行道、雨水排水、消防和报警系统、电信接入点和信息管理系统。
阴燃火灾的特点是会产生早期气体排放,其中可能包括由于热解或热降解而产生的高浓度 CO 和挥发性有机化合物 (VOC)。如今,独立的 CO 传感器、烟雾探测器或两者的组合是火灾报警系统的标准组件。虽然气体传感器阵列与模式识别技术相结合是早期火灾探测的宝贵替代方案,但在实践中它们存在某些缺点 - 它们可以检测到早期气体排放,但对干扰的免疫力较低,并且传感器时间漂移可能导致校准模型过时。在这项工作中,我们探索了气体传感器阵列在检测阴燃和塑料火灾的同时确保拒绝一系列干扰的性能。我们在经过验证的标准火灾室(240 立方米)中进行了各种火灾和干扰实验。使用 PLS-DA 和 SVM,我们评估了不同多元校准模型对该数据集的性能。我们表明校准模型在几个月后仍然具有预测性,但并未达到完美的性能。例如,校准 4 个月后,PLS-DA 模型提供 100% 特异性和 85% 灵敏度,因为该系统难以检测塑料火灾,其特征接近于干扰场景。尽管如此,我们的结果表明,基于气体传感器阵列的系统能够比传统的基于烟雾的火灾报警系统提供更快的火灾报警响应。我们还建议使用
威斯康星州应急管理 (WEM) 于 2017 年 1 月 3 日发布了威斯康星州证书标准 2.0 版。我们非常感谢全州证书用户组的辛勤工作和投入,也感谢众多公共和私人组织的反馈,这些组织将成为这一全州标准的一部分。威斯康星州证书和资产管理系统 (WI-CAMS) 脱胎于威斯康星州互助箱式报警系统 (MABAS),并已扩展到其他响应学科,包括但不限于应急管理、执法和业余无线电。在响应事件期间,WI-CAMS 继续通过增强 ESF 7 资源支持附件来支持威斯康星州应急响应计划 (WERP)。随着威斯康星州于 2015 年过渡到基于云的服务器环境,WI-CAMS 继续发展成为现场人员和资源资产的问责制系统。WI-CAMS 缩短了响应时间并提高了响应资产的实时态势感知能力。 WI-CAMS 还提供了一种实现威斯康星州国土安全战略(2015-2018 年)中确定的几个战略目标的方法,包括为所有州雇员建立一种芯片支持的多因素州标准身份证。该政策的 2.0 版概述了威斯康星州全州资格认证计划的愿景;然而,WEM 目前仅使用第 2 层和第 3 层系统级别。随着无线技术的发展,联邦桥梁