摘要:随着系统预期运行环境的日益复杂,自适应人机协作 (HMT) 已成为研究的关键领域。虽然人类团队在心理学和培训文献中得到了广泛的研究,并且代理团队在人工智能研究界也得到了研究,但对 HMT 研究的投入相对较新,并受到多项技术进步的推动,例如电生理传感器、认知建模、机器学习和自适应/可适应人机系统。本文提出了一个架构框架,用于研究各种模拟操作环境中的 HMT 选项,包括应对系统故障和外部中断。本文特别讨论了新技术使机器的新角色和新颖角色,并提供了有关自适应人机团队的关键见解。着陆飞机周边安全被用作自适应网络物理人系统 (CPHS) 的说明性示例。此示例用于说明如何使用 HMT 框架识别此场景中涉及的不同人类和机器角色。该框架与领域无关,可应用于国防和民用自适应 HMT。本文最后提出了推进 HMT 最新技术的建议。
图 1:论文概述:军事 FTC 向民用实体的转变 ......................................................................................................................19 图 2:将风险管理与企业架构框架相结合的好处 ......................................................................................................21 图 3:构建专用企业架构框架的结构化方法 .............................................................................................................22 图 4:COSO 企业风险管理框架 .............................................................................................................................26 图 5:军事组织中已知的效率障碍 .............................................................................................................................31 图 6:阿联酋军事力量结构...........................................................................................................................63 图 7:FTC 组织结构 – “A S I S ” ........................................................................................................................64 图 8:从军事结构到民间组织的过渡路径 .............................................................................................................68 图 9:电子革命的驱动因素 .........................................................................................................................................71 图 10:FTC 组织结构 – “TO-B E ” .............................................................................
Chiplet 架构框架可定制的 Chiplet 模板包括:• 基于 NoC 的架构和通用 D2D 接口• Bring-Up、Chiplet 组件的安全启动• DfM / DfT - JTAG BSCAN、系统监视器• 安全与保障设计 – Caliptra、CE• 立法法规 – EU EU ESPR、EU Data Act、EU ESG 法律• 数字产品通行证 – 数字铭牌、UID、RAMI 4.0
• 预计交通运输应用电池生产的进步将继续有利于固定应用电池中使用的类似技术的生产、性能和安全性 • “未来的 PES 和 ESS 集成将采用标准化、模块化、可扩展的系统架构框架进行整体设计,与基于组件的解决方案相比具有优势,并且采用“一种架构适合所有人”的思维方式,为给定的用例场景提供最佳解决方案。”
本文件的第二部分涉及开发的技术方面和业务方面。主要基于技术构建模块 (TBB) 并考虑到海上防御目的,本部分中提出的改进比 OCEAN2020 参考架构框架上提出的改进更进一步。然后提出了在无人平台、传感器和效应器、通信、指挥和控制以及信息技术领域等不同领域发展欧洲工业能力的建议。在分析与无人系统相关的研究需求后,本部分还讨论了科研机构的参与。
摘要。目的本研究的目的是研究各种通道注意力机制在脑机接口 (BCI) 领域用于运动想象解码的应用。通道注意力机制可以看作是传统用于运动想象解码的空间滤波器的强大进化。本研究通过将这些机制集成到一个轻量级架构框架中来系统地比较它们,以评估它们的影响。方法我们精心构建了一个简单而轻量的基线架构,旨在无缝集成不同的通道注意力机制。这种方法与以前的研究相反,以前的研究只研究一种注意力机制,通常构建一个非常复杂、有时是嵌套的架构。我们的框架使我们能够在相同情况下评估和比较不同注意力机制的影响。不同通道注意力机制的轻松集成以及低计算复杂度使我们能够在四个数据集上进行广泛的实验,以彻底评估基线模型和注意力机制的有效性。结果我们的实验证明了我们架构框架的强度和通用性,以及通道注意力机制如何在保持基线架构的小内存占用和低计算复杂度的同时提高性能。意义我们的架构强调简单性,提供通道注意机制的轻松集成,同时保持跨数据集的高度通用性,使其成为脑机接口中 EEG 运动意象解码的多功能高效解决方案。
描述各种架构框架(主要是 DODAF)。通过构建离散事件操作模型了解客户需求。使用操作模型引出系统外部和人机界面。导出系统状态和模式。开发可重复使用的功能系统架构并导出性能要求。定义实现功能并满足性能要求的物理系统架构。设计分析周期。相对于架构模型的交易研究定义。从操作、功能和物理系统模型推动安全评估。先决条件:[ARO 专业];[ARO 201L 或 ARO 2011L 成绩为 C 或更高]。
(4)委员会定期评估新技术,实践,标准或技术规格。为了确保成员国之间的最高协调水平以开发和认证钱包,本规定中规定的技术规范依赖于2021年6月3日的委员会建议(EU)2021/946在共同的联合工具箱上进行的工作,以对欧洲数字身份框架(8)和架构框架和参考框架进行协调的方法。根据欧洲议会和理事会的第2024/1183号法规的独奏会(EU)(9),委员会应在必要时审查和更新本实施法规,以使其符合全球发展,建筑和参考框架,并遵循内部市场的最佳实践。
改善政府政策和协调,以减少治理孤岛、改善资金并提高平台互操作性:同步政府信息通信技术投资需要在治理、资金和互操作性方面采取创新方法,以避免孤立的规划、投资和系统。这可能需要采用集中采购、部署可互操作系统的企业架构框架、协调 IT 系统和权限,以及为整个政府的 IT 资源引入成本效益措施。这种协调和集中的方法需要遍及整个政府,并辅以支持性政策,以提供更高效和可持续的机构、平台和治理。