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,电气和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。
2。认识到在政治广告中可能有益地使用AI,同时要牢记广播公司和其他受监管实体的法定义务,通过承担材料的责任(包括虚假,误导性或欺骗性的材料),通过他们的设施向公众造成的责任,我们启动有关拟议中的统治者(nprmenter)的宣传(Nprmentials),以提供更大的态度(NPRM)。具体来说,我们建议需要广播和电视广播电台;有线电视操作员,直接广播卫星(DBS)提供商和从事发起编程的卫星数字音频无线电服务(SDARS)持牌人; 2和许可持有人根据该法第325(c)条传输编程,3,为所有政治广告4提供了直播公告,其中包括AI生成的内容,其中披露了广告中使用此类内容的内容。我们还建议要求这些被许可人和监管机构在其在线政治档案中包含有关所有政治广告的通知,其中包括AI生成的内容,揭示了该广告包含此类内容。要明确,我们并不建议禁止或以其他方式限制在政治广告中使用AI-AD的使用。相反,我们只是在寻求确保听众和观众在政治广告包含此类内容时会被告知,以便公众可以自己评估此类广告。
总结 - 肯特公共图书馆远程计划2023年至2027年的任务声明肯特公共图书馆致力于通过提供动态编程,平衡的资源,卓越的客户服务以及对新技术的访问,为我们社区的文化,教育,娱乐和信息需求服务。我们的使命是创建一个环境,在该环境中,每个背景中的每个人都有平等的机会来增强其个人,专业和情感发展。(2013年8月20日,肯特图书馆委员会批准)。社区的投入和目标纽约州要求图书馆制定长期计划,以查看图书馆对其社区的反应。我们的调查是通过在线,电子邮件和纸质副本从2022年7月进行的。总共有188个回答:90.4%的回应是,他们在过去一年中使用了图书馆,其中最重要的方面是成人书籍和节目,随后是数字音频,电子书,流媒体视频,然后是儿童书籍,节目和博物馆和博物馆通行证。接下来是年轻人(YA)书籍和计划。在列表中进一步是DVD,音乐CD和CD上的书籍。最不重要的方面是杂志和报纸,额外的图书馆小时和非英语材料。一些有关提供的计划和服务的调查想法,包括:
自 1975 年发布 PM1000 音频混音器以来,Yamaha 一直处于专业音频行业的前沿。NS10-M STUDIO 监听音箱、02R 数字混音控制台和 SPX90 效果处理器等产品进入了世界各地的领先工作室,最终赢得了声誉,成为该领域的“经典”。从 90 年代中期到世纪之交,DAW(数字音频工作站)已成为音频制作的主要工作环境,2005 年 1 月,为这一不断发展的领域贡献了许多先进技术和解决方案的 Steinberg Media Technologies(以下简称“Steinberg”)成为 Yamaha 的全资子公司。这种关键的融合导致集成产品和系统的发展日益协调一致。Steinberg 最初成立于 1984 年,迅速成为重要音频处理标准的来源,例如 ASIO(音频流输入和输出)、VST(虚拟工作室技术)等。这些先进技术被融入到许多革命性产品中,包括目前受到全球 150 多万用户青睐的 Cubase 和 Nuendo DAW 应用程序。Yamaha 和 Steinberg 的联合开发产生了许多音频接口和控制器,充分利用了 Steinberg DAW 软件的性能潜力。两大音频技术领导者之间的协同作用将继续为未来广泛的应用提供越来越先进的解决方案。
汽车 EMC 的当前和未来挑战 Marco Klingler Stellantis 本次演讲将重点关注汽车行业在不久的将来面临的众多技术挑战。 在此背景下,演讲者将描述最重要的主题,这些主题会引发严重的、有时是新的 EMC 问题:电池电动汽车 (EV) 和全混合动力电动汽车 (HEV)、包括 48V 电网的轻度混合动力汽车、充电模式下的 EV 和 HEV、EV 和 HEV 的无线感应充电的特殊情况、新材料尤其是复合材料、新的数字音频广播 (DAB) 接收、车载高数据速率有线传输链路、无线通信系统、车载移动物体的无线充电,以及最后作为未来自动驾驶汽车基本组成部分的高级驾驶辅助系统 (ADAS)。航空 CEM 分析方法:计算接口和新电气技术的插图 François De Daran、Bertrand Revol Safran Tech La CEM couvre un big Domaine de phénomènes、quasiment du continu à une trentaine de Gigahertz avec des身体现象多种多样,通过射线传播。对在 V 周期中首次亮相的危险现象进行分类,并在模拟数字和认证论文的设计中进行验证。发展的过程很长
第一年:在这一年中,学员将学习安全和环境知识,以及行业中涉及的各种贸易工具安全措施的使用。获得与计算机和网络系统相关的电气和电子元件的基本知识。他们学习如何组装和维修台式计算机硬件组件。学员学习如何安装 UNIX / LINUX 和其他操作系统以及应用软件,添加新用户、软件、材料组件,识别笔记本电脑各个部分和连接器。组装和拆卸笔记本电脑,排除台式机/笔记本电脑维修的最新工具和小工具的故障。他们学习安装和使用不同类型的打印机、扫描仪和 MFD 扫描仪。学员能够安装和配置显示器、显卡和驱动程序、前面板控制和设置、练习备份驱动器、PC 的维护和故障排除。他们还可以组装和拆卸平板电脑/智能设备。学员学习使用 MS Office 软件包(word、excel、power point、outlook)。他们学习使用 Adobe Page maker、Corel draw 和 Adobe Photoshop 设计图形。学员能够创建电子邮件帐户、通过互联网和 Microsoft Outlook Express 聊天和浏览。他们学习使用 HTML 设计和开发网页。他们使用数字音频和视频编辑工具创建和录制各种格式的多媒体音频和视频文件。学员能够使用 Microsoft Access 和 Visual Basic 创建自定义数据库文件。
DVCS6100 是 Becker Avionics 最新的数字音频选择器和对讲系统。设计时同时考虑了旋翼和固定翼飞机,Becker Avionics 充分利用了其在航空航天工业音频应用方面的成熟技术。通过使用面向未来的 DSP 和微控制器技术,该系统符合当今最新的技术和质量标准。它采用了模块化系统设计理念,以在系统集成期间实现最大灵活性,并确保在飞行操作期间实现最佳性能和可靠性。DVCS6100 由以下部分组成:一个远程电子单元 REU6100,最多 6 个音频控制单元 ACU6100 或 ACU6101,可选对讲放大器,最多可容纳 12 名乘客。最多 6 个音频控制单元中的每一个都通过双冗余 CAN 总线将所选开关和旋转控制器的状态传输到远程电子单元。阻抗匹配和音频数字信号处理在 REU6100 内进行。 EM6100 是存储设备(可选)。它是一个连接到 REU6100 的小型设备,用于存储系统配置。允许轻松进行现场更换,而无需在工作台上重新配置系统。在系统集成或操作员现场使用期间,DVCS6100 的配置可通过 Becker Avionics 提供的特殊配置软件工具轻松实现。为确保操作期间的最大可靠性和安全性,系统具有特殊的安全模式:● 从属模式:如果飞行员或副飞行员 ACU 完全丢失,则通过将选择开关设置为并行切换控制
• 音频内容必须以 48khz 采样率的 24 位未压缩 (PCM) 数字音频交付。• 所有混音都应为近场混音,同时考虑家庭观看声音体验。• 音频信号不应包含嗡嗡声、杂音、失真、丢失、混叠、嘶嘶声和其他令人反感的伪影。• 使用 EBU-128 测量音频节目响度和真实峰值音频电平。• 所有音频录制/混音/母带制作都应按照专业标准在标准环境中完成。禁止使用视频编辑工具进行混音。• 对于配音节目,对话、音乐和效果应与画面同步。• 应避免使用过度处理/清理。• 对话质量在音质、音量等方面需要保持一致。• 整体音质应令人愉悦,没有明显的噪音或杂散信号。• 所有音频通道从头到尾都应同相。• 禁止从单声道升频到立体声、立体声升频到 5.1、5.1 升频到全景声。提交的作品必须为原始混音状态。• 在所有制作场景中录制狂野氛围,以便在主程序中编辑的整个场景中保持相同的氛围。• 必须使用多轨录音机进行现场录音。录音参考电平应为 -20 dBFS
故障排除 ................................................................................................72 故障指示 72 电源中断 72 开机测试错误 72 故障排除指南 73 设备无法开机 73 DAC 突然静音,Purcell 重复其开机顺序 73 设备无法锁定到数字音频源或显示“无输入” 73 显示屏持续显示“锁定” 73 设备锁定但未收到信号 73 使用主时钟,输出端会听到滴答声和噪音 73 在 Toslink 或 ST 输入上锁定到 96 或 88.2kS/s 时运行不稳定 74 DAC 锁定但收到噪音 74 DAC 无法锁定到 88.2 或 96kS/s 的 Purcell 输出 74 遥控器无法控制设备 74 输出音频质量差 75 连接到 AES 或 SPDIF 输出的 DAC 报告错误 75播放 DVD 时,会听到短暂的噪音,并且采样率会发生变化 75 DAC 无法锁定 Purcell 的 176.4 或 192kS/s 输出 75 DAC 输出为单声道 75 立体声图像质量差或位置不对 75 通道检查、相位检查和老化不起作用 76 无法设置字长、抖动或噪声整形 76 菜单超时不起作用 76 操作控件时,显示屏短暂打开,然后关闭 76 IEEE 1394 接口故障排除 77 升频器或传输显示“未激活” 77 设备一直显示“无通信” 77 设备一直显示“搜索...” 77 DAC 显示“Verdi 字时钟错误
副部长致辞 我很高兴向大家介绍“科技数字伪造报告,技术格局评估”,这是科技局 (S&T)、国土安全部 (DHS) 组成机构和我们的行业合作伙伴共同努力的成果。它反映了国土安全部和国会对这套快速发展的工具和技术所带来的威胁日益关注。我们越来越多地将更智能、更先进的技术融入我们的日常生活,这让我们重新关注如何应对与这种快速发展相关的新兴风险。数字内容伪造技术是新兴技术带来的新风险的一个例子,包括人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术,用于伪造或操纵音频、视频或文本内容以达到误导目的。人工智能的对抗性是一个不断发展的领域,现在也为长期使用的创建和操纵信息的软件工具列表添加了新方法。这些新方法既提高了数字内容伪造的质量,又减少了创建内容所需的时间和技能。正如国会所指出的,数字内容伪造技术可能被滥用来实施欺诈、造成伤害、骚扰、胁迫、压制弱势群体或个人,以及/或侵犯公民权利。数字内容伪造技术使对手能够创建或操纵数字音频、视频或文本内容,扭曲信息,破坏安全和权威,并最终削弱彼此之间的信任以及对政府的信任。此外,开发和部署数字伪造的成本低廉,使普通网络犯罪分子与国家对手不相上下,成倍增加了我们每天面临的威胁。本报告是五份年度评估中的第一份,它确定了我们的前进道路,并符合《2021 财政年度国防授权法案》(NDAA)(PL 116-283)第 9004 (a) 至 (e) 节中关于数字内容伪造技术现状的要求。本报告将提供给以下国会议员: