工业信息物理系统 (ICPS) 通过基于边缘传感器网络收集的“物理”数据控制流程来管理关键基础设施。普适计算和通信技术的最新创新促使高度互联的系统快速集成到 ICPS。因此,不再遵循气隙提供的“隐蔽安全”原则。随着 ICPS 中的互联性增加,攻击面也在增加。工业漏洞评估报告显示,由于这种转变,出现了各种新的漏洞。虽然目前已有这方面的调查,但关于这些报告的结果却很少提及。虽然这些报告显示,最常被利用的漏洞是由于边界保护薄弱造成的,但这些漏洞也是由于安全策略有限或定义不明确而发生的。然而,目前的文献主要关注入侵检测系统 (IDS)、网络流量分析 (NTA) 方法或异常检测技术。因此,找到这些报告中提到的问题的解决方案相对困难。我们通过从网络安全角度定义和审查 ICPS 来弥补这一差距。具体来说,我们提出了多维自适应攻击分类法,并将其用于评估现实生活中的 ICPS 网络事件。最后,我们找出了普遍的缺点,并强调了现有文献中存在差距的点,同时确定了未来的研究方向。
无线系统不断增长的设备和容量需求带来了对RF光谱的需求不断增长。COG-NISTILE RADIO(CR)系统是提高频谱效率的新兴概念。CR系统旨在实现其主要许可用户在Spectrum Overlay方法中未占用的RF频段的机会性使用。这种方法在信号和图像处理中尤其重要,其中大型和异质的传感器集提供了大量数据,通常会嘈杂且损坏了各种干扰来源。从方法论的角度来看,认知通知与多维和统计信号处理有关,尤其是诸如检测,估计和优化等问题。除了经典的传感,检测,监督,增强和学习方法外,还包括贝叶斯建模,马尔可夫模型,支持向量机和内核方法。它跨越了广泛的应用领域,例如军事,工业,医疗,运输和其他领域,例如误差控制,错误检测,适应性过滤,计算机视觉,管理数据,数据控制,传感器控制,数据融合,盲目和半盲源分离,稀疏分析,脑部分析,脑部计算机
范围 这些要求涉及必要的检查、测试和过程控制,以证明产品符合波音军用飞机和导弹系统 - 圣路易斯(以下简称波音 A&M - 圣路易斯)的要求。本文件适用于根据波音 A&M - 圣路易斯采购订单生产的波音设计产品的制造。这些是最低要求,并不免除供应商生产符合采购合同所有要求的材料的义务。波音 A&M - 圣路易斯正在过渡到电子流程来定义工程要求。此过程称为基于模型的定义 (MBD)。MBD 是一种流程,其中制造零件所需的所有信息都包含并通过电子三维 CAD 零件文件和几个相关文档进行传达,而无需依赖传统的全尺寸 2D 图纸。在此处引用时,工程定义应解释为传统的 2D 图纸或 MBD 包。MBD 包包含:a. 在 CAD 模型中按制造状态建模的标称几何形状。b. 几何尺寸和公差以及嵌入在 CAD 模型或工程说明中的其他描述性文本和符号。c. 包含零件描述和数据控制语句的 PCD(零件协调文档)。d. 工程说明 e. 根据需要,关联的紧固件收集器文件(显示安装状态)。f.零件清单信息(例如材料要求)和说明 当卖方收到或使用波音数字数据作为设计和/或检验的依据时,卖方应审查 D6-51991《波音供应商数字产品定义质量保证标准》的要求,并将该文件作为实施数字数据控制流程的指南。以下规范构成本文件的一部分,在此引用的范围内。当前修订将用作验收标准。表 1-规范 规范编号 标题 P.S.21203 零件和材料的硬度测试 P.S.21207 铝合金电导率的涡流测定 P.S.23023 金属硬度和电导率检验验收标准 P.S.采购 1.1.一般规定 供应商应确保所采购产品符合采购合同的要求。23038, 23051 材料替代授权 ANSI/ASQC Z1.4 按属性检验的抽样程序和表格 ANSI/ASQC Z1.9 按变量检验的抽样程序和表格(用于计算缺陷率) SAE AS9102 首件检验 SAE AS9103 关键特性的变化管理 ISO 10012-1-1992 测量设备质量保证要求 一般要求 1.为履行波音 A&M - 圣路易斯采购订单,供应商与其次级供应商之间的所有采购合同应解决以下问题: 1.1.1 波音 A&M - 圣路易斯采购订单、工程图和/或特殊制造说明中出现的适用要求。
理解 Z 变换、逆 z 变换和离散方程、采样器、保持装置的作用 学生能够分析任何离散数据控制系统的稳定性 分析所考虑的 MIMO 离散时间系统。(状态空间模型、可控性、可观测性) 设计所考虑的离散时间控制系统的状态反馈控制器 为所考虑的系统设计补偿器和离散控制器 教学大纲:采样数据控制系统、采样过程、理想采样器、香农采样定理、采样时间选择、零阶保持(ZOH)。z 变换、ZOH 的逆 Z 变换脉冲传递函数、系统稳定性、z 平面稳定性、极坐标图分析、使用根轨迹图的稳定性分析、Z 平面稳态误差分析、离散时间系统的状态空间模型、可控性和可观测性、通过状态反馈分配特征值、卡尔曼滤波、李雅普诺夫稳定性分析、补偿器设计。书籍:1. BC Kuo,数字控制系统,Oxford2014 2. KMMoudgalya,数字控制,Wiley India2015 3. Gopal,数字控制和状态变量方法,Mc Graw Hill,2014 MEE 903:非传统能源和发电 100 分
在本文中,我们提出了一种利用音乐产物和生理数据来创造一种新型现场音乐体验的方法,这种体验植根于表演者和观众的生理学。通过利用生理数据(即皮电活动 (EDA) 和心率变异性 (HRV))并将这些数据应用于音乐产物,包括机器人筝(一种配有螺线管和线性执行器的传统 13 弦日本乐器)、Eurorack 合成器和 Max/MSP 软件,我们旨在开发一种新型的半即兴和显著不确定的表演实践。此后,它已演变为一种多模式方法,它尊重即兴表演实践并利用生理数据为表演者和观众提供不断变化和亲密的体验。在我们的第一个探索阶段,我们专注于开发一种控制定制机器人筝的方法,结合 Eurorack 合成器系统和 Max/MSP 软件来控制传入数据。我们整合了对生理数据的依赖,将更直接的人性化元素注入到这个人工制品系统中。这使得很大一部分决策可以直接由实时传入的生理数据控制,从而在这个非生命系统中提供表演感。我们的目标是继续开发这种方法,在意向性和即兴表演结果之间取得新的平衡。
ERP 的各个模块包括工程数据控制(物料清单、工艺计划和工作中心数据);销售、采购和库存(销售和分销、库存和采购);物料需求计划 (MRP);资源流管理(生产调度、财务和人力资源管理);工作文档(工作订单、车间订单发布、材料发放发布和零件和组件的路线卡);车间控制和管理以及其他如成本核算、维护管理、物流管理和 MIS。此外,ERP 模型还包括财务(财务会计、资金管理、企业控制和资产管理)、物流(生产计划、物料管理、工厂维护、质量管理、项目系统、销售和分销)、人力资源(人事管理、培训和开发以及技能清单)和工作流(将整个企业与地点、职位、工作、团体或个人的任务和职责灵活分配相结合)等领域。虽然 ERP 系统是一个纯粹的软件包,但它体现了既定的业务方式。研究表明,ERP 系统不仅仅是一个需要为组织量身定制的纯软件包,而是一个影响人们工作方式的组织基础架构,它“将自己的逻辑强加于公司的战略、组织和文化”。例如,作为主要 ERP 供应商之一的 SAP R/3 目前在名为“业务工程师”的存储库中存储了 1,000 多个代表财务、物流和人力资源最佳实践的预定义流程。下一节将描述 ERP 的发展,以便更好地理解 ERP 规划和实施问题。
空军教学部(DAFI)实施空军政策指令(AFPD)23-2,批量石油和相关产品的管理。该指令列出了有关航空燃料,地面燃料,低温流体和导弹推进剂,纯气体和用于航空航天武器系统,设备能源商品和相关服务的指导和程序。本出版物适用于常规空军,空军预备役,空军预备役,美国太空部队,公民空军巡逻队的所有民用雇员和统一成员,作为官方空军辅助人员,所有达夫平民,所有DAF平民以及具有合同义务的官方义务,遵守质量,算法,责任,或履行质量,以及质量,以及质量,或履行质量,以及责任,或履行合同义务的人,并遵守质量,或履行质量,以及液体和导弹推进剂。确保由于本出版物规定的流程而生成的所有记录遵守AF指令(AFI)33-322,记录管理和信息治理计划,并根据AF记录的AF Records Depotion Specenty(位于AF记录信息管理系统中)处置。国防物流机构 - 能源(DLA-E)要求根据DLA-E P-3,文件和数据控制和保留来保持国防广泛的营运资本基金(DWWCF)记录。使用DAF847,建议更改出版物的建议,将有关此出版物的建议更改和问题转移到空军石油办公室(AFPET)。AFPET将审查并转发DAF847到AF/物流准备部(AF/A4LR)以供考虑。当局本出版物可以在任何级别上进行补充,但是所有(直接补充)主要命令(MAJCOM),现场命令(FLDCOM),现场操作机构和直接报告单位补充剂必须在AFPET之前进行审查,然后再提交给AF/A4LR以进行认证和批准。
响应办公室的公共卫生数据,监视和技术(OPHDST)数据现代化描述了确保公共卫生官员拥有更好,更快,可行的数据和决策见解的广泛愿景。公共卫生机构需要合适的人员,流程,政策和技术来实现这一愿景。CDC一直在各个级别的公共卫生方面支持跨这些领域的建筑能力。为关注数据现代化工作,CDC的OPHDST发布了《公共卫生数据战略》(PHD),该战略阐明了四个目标和可行的里程碑,以指导和衡量进度,而PHD概述了在跨医疗保健和公共卫生中有效,安全地交换关键核心数据所需的数据,技术,政策和行政行动。核心DUA倡议旨在简化CDC与各州,部落,地区和领土(STLTS)之间的数据共享。这是实现特定博士里程碑的几项努力之一。这是CDC范围内的数据使用协议(DUA)模型,为与CDC和附录共享的所有数据建立共同规定,以满足特定数据源的需求。该计划涵盖了每个司法管辖区要包括的两个主要组件:1)共同规定,其中包括适用于所有核心数据源的术语,并且对所有STLT都具有一致的条款,以及2)特定于数据的附录,该附录将解决与特定核心数据源相关的条款。此澄清将解决有关数据控制和访问的问题。访问和共享协议请求CDC/ATSDR TAC成员要求对DUA下的数据共享协议进行详细说明,包括谁可以在什么条件下访问数据以及如何保留部落数据主权。
激光直接成型作为传统光刻的创新替代方案 Eddy Roelants 西门子 Dematic 根特,比利时 摘要:高速精确的激光束偏转、印刷电路板 (PCB) 湿化学工艺的专业知识、PCB 激光直接成型 (LS) 的 CAD/CAM 实施以及机器开发和构造专业知识相结合,产生了一种具有专用系统的完整激光技术(图 1),为高密度互连 (HDI) 技术的制造提供了一种创新的替代方案。LS 工艺可以轻松集成到标准 PCB 生产线中,这已在欧洲 PCB 制造工厂得到验证。LS 工艺使用薄浸锡 (Sn) 作为抗蚀剂,通过聚焦激光束烧蚀。激光束勾勒出电路轨道和焊盘的轮廓。激光束的移动由高速控制器根据电子 CAD 布局数据控制。这样无需洁净室设施即可实现 50 µm 线间距甚至更小的线结构,并获得可接受的良率 (>70-80%) 和可接受的加工时间。此外,该系统具有高度灵活的模块化结构;配备 532 nm(绿色)或 355 nm 波长激光的系统设置证明它是一种出色的结构化和 µ 通孔钻孔系统,不仅从质量而且从性能的角度来看都是如此。简介目前,即使对于 HDI 板,对于大多数 PCB 制造商来说,100 - 75 µm 线间距技术也是标准配置。要低于这个假想的线间距宽度,需要付出巨大的努力和投资。这是由于需要洁净室(2500 欧元/平方米)和/或需要玻璃母版技术(这反过来会影响面板尺寸 - 从而影响产量)。除此之外,实现可接受的良率是另一个关键问题。下一代电子设备可能需要高密度,但仅针对一两个元件,同时保持 90% 以上的 PCB 面积采用传统的 100 µm 间距线技术。GSM、照相机、寻呼机等中使用的芯片尺寸封装 (CSP) 要求 PCB 制造工艺进行调整和创新,从而降低公差并实现更精细的线/间距。在这里,使用激光结构化变得合理:使用激光技术在标准 PCB 生产线中局部添加精细结构(作为纯插入式工艺)。这就是所谓的 PHD 工艺(部分高密度)。对于 BGA/CSP 或 MCM 基板等小尺寸基板,可以在激光光学器件的场尺寸范围内对整个区域进行激光结构化。
3 TSMC,Hsinchu,Taiwan *同样信誉的作者(ECAS)增强视频质量对于在包括手机,电视和监视器在内的智能设备上获得了增强的用户体验至关重要。实用的硬件设计应在与带宽,区域和能源预算相关的严格限制下提供最小资源的高性能。在图像处理任务中,深入学习算法的广泛用法(包括超分辨率(SR)和降噪(NR))进一步强调了能量效率硬件解决方案的必要性。因此,新兴的关键要求是在实时和高分辨率方案中部署这些算法。但是,实现这一目标提出了几个挑战,如图20.1.1:1)高分辨率网络推断大大增加了由于其计算复杂性,低稀疏性和高精度要求而引起的功耗; 2)频繁的高精度数据交易到外部内存会导致与带宽使用相关的大量功率使用; 3)有效和灵活的机制对于支持各种网络结构和操作至关重要。域特异性加速器提供了一种有希望的解决方案来处理计算需求。总的来说,这些创新使NVE能够在0.46V时达到23.2吨/w的端到端能量效率,而面积的效率为12.0吨/mm 2的面积为1.0V。图20.1.2显示了整体体系结构,包括卷积(Conv)核心,计算机视觉(CV)核心和直接内存访问(DMA)模块。图20.1.3概述了DCIM核心设计和工作流。在这项工作中,提出了在3NM技术中制造的12B位数基于CIM的神经视觉增强引擎(NVE),其特征是:1)无重量的无重量数字计算机(DCIM)发动机,其重量切换率降低,以增强计算能力的功能; 2)卷积元素(CE)融合建立了工作负载平衡的管道架构,从而减少了外部内存访问和功耗; 3)自适应数据控制和带状优化机制支持DCIM中的卷积和转置卷积,并改善了利用率,并且对有效的数据遍历进行了优化的执行流。Conv Core包含11个阶段的管道CE,用于存储中间数据的功能映射存储器,CE融合接口和融合控制。a fine编译器分区将计算图分隔为时区域的循环和太空划分的条纹,以优化吞吐量和内存访问,然后在命令描述符中编码重量和设置。DMA将描述符解码并从DRAM或TCM中加载输入特征映射,以基于线的栅格扫描顺序为核心。在管道流中,每个CE从特征映射存储器和前面的管道阶段收集数据,并将其分配到DCIM宏。宏计算每个周期中的8组点产量,其中每组涉及72对12B元素。权重局部存储在18组行中,其特定集由行选择器选择。在实验结果中证明了使用更频繁使用的8b的12B激活和权重的必要性。在拟议的行开关更高的精度有助于产生更平滑的边缘和最小化超分辨率任务中的噪声。同样,在降低降噪任务中,更高的精度会导致较少的流动性,并产生更重的图像。DCIM的高效率很大程度上是由于记忆和逻辑之间的数据移动降低,这对于最大程度地减少了频繁的重量重音至关重要。先前的工作[1]引入了带有乒乓重量更新的2行DCIM设计,但除了dcim宏中的乒乓球重量存储外,它会引起重量重加载和其他SRAM的电源和面积。利用像素级网络中的权重较少,采用了18行DCIM来存储所有权重并消除重新加载。与[1]中提出的方法相比,这种方法分别将面积和功率降低了31%和28%。影响DCIM效率的另一个因素是重量排开关的频率,这是计算不同权重集合时发生的能量耗尽操作。延长行开关周期可以减少能源消耗,但它还需要在输入和输出缓冲区中存储更多像素,从而导致较大的面积在开销中。