攻击者还可能根据对控制系统的了解,开发定制的 ICS 恶意软件。例如,TRITON 恶意软件旨在通过修改内存固件来添加额外编程,以针对某些版本的 Triconex Tricon 可编程逻辑控制器 (PLC)。额外的功能允许攻击者读取/修改内存内容并执行自定义代码,从而禁用安全系统。[13] APT 攻击者还开发了用于扫描、破坏和控制某些施耐德电气 PLC、欧姆龙 Sysmac NEX PLC 和开放平台通信统一架构 (OPC UA) 服务器的工具。[9]
免责声明 本信息是根据美国政府机构资助的工作编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
6 Markov Chains 205 6.1 Markov Models Are State Space Models 205 6.2 Simple Examples 208 6.3 Spectra and Ergodicity 211 6.4 A Random Glance Ahead 215 6.5 Poisson ' s Equation 216 6.6 Lyapunov Functions 218 6.7 Simulation: Confidence Bounds and Control Variates 222 6.8 Sensitivity and Actor-Only Methods 230 6.9 Ergodic Theory for General Markov Chains* 233 6.10练习236 6.11笔记243
在 TESCOM,我们拥有技术知识和经验,可以集成由我们团队或其他团队制造的组件、电子设备和软件,以创建独特的歧管和定制系统。示例包括阀门歧管、带压力传感器和隔离阀的手动或气动调节器、呼吸气体分配歧管、地面支持设备等。这些设计集成了我们的标准阀门(范围从真空到 30,000 PSI)以及我们的圆顶和空气加载调节器,我们可以将它们与电子压力控制器结合使用,以实现压力程序自动化。有多种材料可供选择,包括 316 不锈钢、黄铜、蒙乃尔合金和哈氏合金 ® 。
应由公司按规定方式转入投资者教育和保护基金。在这方面,公司已按规定向这些股东发出提醒。随后,根据 2017 年 10 月 13 日发布的《投资者教育和保护基金管理局(会计、审计、转移和退款)修正规则 2016》,合格股份被转移到 IEPF 管理局的 demat 账户。股东可以通过向 IEPF 管理局提交网络表格 IEPF - 5 申请并将其连同相关文件一起提交给公司,从 IEPF 管理局索取未领取的股息金额和转移到 IEPF 管理局 demat 账户的股份。有关索取股份所需的说明可在网站 www.iepf.gov.in 上找到。
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在香港地铁 (MTR) 系统中,制冷机占车站总能耗的 40%。作为绿色铁路计划的一部分,进行了一次现场试验,应用全自动人工智能系统控制制冷机组,以实时优化能源性能,同时保持适合每个车站环境的乘客舒适度。通过人工智能系统的预测能力,可以根据实际的制冷机、车站和天气条件预测工厂的电力消耗和冷却需求,所有这些都会随时间变化。然后可以使用实时制冷机组控制的优化模型确定最佳运行设置,包括分阶段、排序、冷冻水供应温度设定点等。本文介绍了使用数据驱动的机器学习模型和数值优化的人工智能系统的制定,并通过现场试验将所提出系统的实际能源性能与传统楼宇管理系统 (BMS) 中基于规则的控制优化进行比较。结果表明,所提出的人工智能系统实现了更好的能源效率,每年节省能源约 8.7%。
奔萨国立大学,奔萨,俄罗斯 Alexey-grishko@rambler.ru 摘要。背景。根据现代火箭和航天技术发展的理论,机载无线电电子设备系统的控制和管理极其重要。对可靠性的要求越来越高,并且用于各种用途的无线电电子设备(尤其是机载设备)的部署密度也越来越高,这大大限制了使用通风和对流在多层无线电电子模块中散热的可能性。同时,传导散热方法涉及使用热维护系统、特殊的热交换材料来密封无线电电子设备的元件。在许多情况下,不平衡的温度状态会导致传感器误差增加,从而导致整个火箭和航天技术综合体的稳定性受到破坏。这项研究的目的是分析和开发具有解析解的无线电电子模块传热过程的数学模型。材料和方法。提出了一种数学模型,用于分析和提供无线电电子模块中的热状态,该模块为准均质各向异性平行六面体,在稳定温度的条件环境中放置固定体积或平面热源。结果和结论。这种方法可以实现以下步骤:用更简单的热源替换复杂的空间排列;用具有有效传热特性值的准均质区域替换具有异质结构的多组分子系统;用描述区域边缘传热过程的量的空间排列替换它们的平均值。所提出的方法可以大大简化温度的计算值,这些模型可广泛应用于计算、测量和分析高密度无线电电子设备的无线电电子模块中的热状态,是热物理设计和确保火箭航天和特殊设备机载无线电设备稳定运行的便捷工具。
战争形式绝不会取代对平民和城市造成大规模犯罪暴力的传统战争形式。先进而持久的威胁行为者发起的网络攻击现在针对工业运营 - 最重要的是用于监控和控制提供重要服务的物理过程的技术 - 代表着现代冲突的严重程度和范围的显著升级。使用网络手段瞄准受层层工程和安全系统保护的工业运营需要对这些关键系统有深入的了解。那些试图保护这些关键资产免受此类基于技术的攻击的人必须意识到最佳做法
摘要:无线闭环控制系统,即所谓的网络控制系统 (NCS),为生产应用带来了技术和经济效益。要实现预期效益,正确的通信技术是关键。预计第五代移动通信将对 NCS 在工业连接领域的部署产生重大影响。然而,5G 部署有不同的选择,影响网络的技术性能和经济方面。这反过来又会对生产本身产生技术经济影响。因此,必须在 5G 网络的必要技术性能和生产效益之间进行权衡。因此,本文旨在分析 5G 部署对生产闭环控制系统的技术经济效益。为了实现这一目标,首先,介绍技术经济分析的基本原理。其次,展示了亚琛弗劳恩霍夫 IPT 的 5G-NSA-NPN 实验性能分析结果。第三,基于实验研究的结果,对 5G-NSA-NPN 闭环应用进行了基于模型的技术经济事前评估,并给出了 BLISK 铣削用例的示例。最后,总结了结果并展望了进一步的研究。分析显示,10 年后 5G 部署的净现值差异为 260 万欧元,每件产品的 OPEX 差异约为每 BLISK -1000 欧元。此外,分析显示生产率(0.73%)、质量(30.75%)和可持续性(2.87%)均有所提高。这表明 5G 控制的 NCS 有了显着改善。