追随吉米·杜立特脚步的 TPS 毕业生面临哪些挑战?首先,作为测试人员,他们必须准备好规划、执行、分析和报告跨越 70 多年空中、太空和网络开发领域的一系列非凡技术的高风险测试。其次,作为加速、高度集成开发周期时代的测试领导者,他们必须能够从不同的利益相关者中组建有凝聚力的测试团队,将测试洞察转化为决策和行动。第三,作为批判性思考者,他们必须能够不断调整测试策略以适应大国竞争产生的高度动态的战略和收购环境。第四,作为能力发展每个阶段和水平的创新者,毕业生必须熟悉尖端技术以及如何利用它们造福战士。尤其是机器学习时代的到来,伴随着大数据集的普及以及传感、控制和决策辅助技术的快速进步,为测试创新带来了一代人的机遇和挑战。
!Oracle Cloud Infrastructure安全体系结构4!Oracle Cloud Infrastructure Security Guide 5! Oracle公司安全实践6! 专用基础架构安全指南上的Exadata数据库服务7! 自主数据库8中的安全功能! Oracle自主数据库9中的安全性和身份验证! Oracle Cloud Infratustructure安全测试策略10! Oracle Cloud Services合同11! Oracle数据处理协议12! Oracle Cloud Services协议13 EXADB-D服务在OCI数据中心和合作伙伴云提供商数据中心(例如OD@Azure,OD@Google)中提供了相同的交付。这些异常包括对EXADB-D基础架构的物理控制,控制平面和远程管理连接,以及将EXADB-D客户端VCN连接到合作伙伴云提供商网络(例如Azure虚拟网络)的网络实现。Oracle Cloud Infrastructure Security Guide 5!Oracle公司安全实践6!专用基础架构安全指南上的Exadata数据库服务7!自主数据库8中的安全功能!Oracle自主数据库9中的安全性和身份验证!Oracle Cloud Infratustructure安全测试策略10!Oracle Cloud Services合同11!Oracle数据处理协议12! Oracle Cloud Services协议13 EXADB-D服务在OCI数据中心和合作伙伴云提供商数据中心(例如OD@Azure,OD@Google)中提供了相同的交付。这些异常包括对EXADB-D基础架构的物理控制,控制平面和远程管理连接,以及将EXADB-D客户端VCN连接到合作伙伴云提供商网络(例如Azure虚拟网络)的网络实现。Oracle数据处理协议12!Oracle Cloud Services协议13 EXADB-D服务在OCI数据中心和合作伙伴云提供商数据中心(例如OD@Azure,OD@Google)中提供了相同的交付。这些异常包括对EXADB-D基础架构的物理控制,控制平面和远程管理连接,以及将EXADB-D客户端VCN连接到合作伙伴云提供商网络(例如Azure虚拟网络)的网络实现。Oracle Cloud Services协议13 EXADB-D服务在OCI数据中心和合作伙伴云提供商数据中心(例如OD@Azure,OD@Google)中提供了相同的交付。这些异常包括对EXADB-D基础架构的物理控制,控制平面和远程管理连接,以及将EXADB-D客户端VCN连接到合作伙伴云提供商网络(例如Azure虚拟网络)的网络实现。
摘要:在迅速发展的人寿保险部门,加速承保(AU)和流体较低的承保已成为变革性的创新,这些创新重新定义了传统上缓慢而侵入性的承保过程。响应消费者对无缝,快速体验的需求不断增长,这些高级模型利用机器学习,预测性分析和非侵入性数据来源,例如电子健康记录(EHRS),财务数据和生活方式指标,以显着速度和精确评估风险,以消除常规医学检查的需求。本文研究了与验证这些系统相关的方法,测试策略以及挑战,强调了数据完整性,模型准确性,公平性,公平性和法规合规性的重要性。通过采用AU模型,保险公司可以提供更快的批准,个性化的承保范围和整体增强的客户体验,同时加速承销(AU)使获得人寿保险的机会使其更具包容性和易于使用。强大的,数据驱动的测试框架的战略实施可确保透明度和可靠性,使保险公司能够优化风险评估,简化运营并在不断发展的数字保险环境中保持竞争力。关键字:加速承保(AU),无效的承保,风险评估,自动决策,监管标准,基于方案的测试,偏见缓解
小型卫星的进步以及低成本发射的可用性导致了越来越多的太空任务。由于空间比以往任何时候都更容易获得,因此出现了新的和创新的任务。对卫星的可靠性趋势的广泛理解可以指导这些未来的任务取得成功。因此,越来越多的太空行业专注于设计的早期阶段。本文的目的是调查过去三十年来推出的小型卫星的可靠性。在1990年1月至2019年12月之间发射的卫星,本研究的重量在40kg -500kg之间。数据集由866个地球式卫星组成。这项研究利用Kaplan-Meier估计量来计算非参数可靠性函数。然后,可靠性结果用于拟合参数模型,例如Weibull分布,以识别可靠性趋势。数据集是根据卫星任务,发布年度,开发人员,设计生活和轨道倾向来进一步分类的,以分析其特定的可靠性趋势。最后,对该数据集进行了量化卫星子系统对卫星故障的贡献,并且确定了高(ER)倾向的子系统。本研究中获得的结果应有助于对小卫星及其子系统的可靠性/冗余分配。它还支持小型卫星设计决策,测试策略并为未来任务制定可靠性增长计划。此外,了解过去几十年的可靠性趋势可能会提高本十年来小卫星的可靠性。
云原生基础设施的最新进展已使大多数组织从传统的独立静态物理系统基础设施过渡到在虚拟化资源上运行的云环境。毫无疑问,电信行业将从云原生基础设施中受益匪浅。未来,无线接入网络 (RAN) 中的网络应用程序将基于云原生原则构建,即 CloudRAN。在 CloudRAN 中,集成或部署的网络应用程序的新版本需要在发布前进行验证。金丝雀测试是一种流行的测试策略,新版本最初只向一小部分用户展示。然后监控和分析新版本的性能,以测试和确定新版本的质量。与 4G 不同,用于公共移动宽带的 5G CloudRAN 可能由数百个集群和数千个不同的微服务组成。传统的 DevOps 解决方案无法跟上大数据的 3V,即数量、速度和多样性。此外,在金丝雀测试期间手动执行分析是一个令人精疲力尽的过程。本论文解决了通过使用人工智能方法监控和分析现有生产版本与新金丝雀版本的时间序列指标来实现 CloudRAN 应用程序金丝雀测试中决策过程的自动化的问题。
摘要:本文对锂离子电池中的浮点电流分析进行了全面的探索,这是一种有希望的新测试方法来评估日历老化。浮点电流定义为瞬态部分后的稳态trick流动电流。在文献中,报告了与容量损失的相关性。假设浮点电流会补偿随着时间的推移的电压衰减,并且与日历老化有关,则必须考虑电压滑动的效果。DU/DQ分析仅表明活跃锂的损失。因此,我们研究了固体电解质相(SEI)的生长,作为解释浮点电流起源的一般老化机制。我们的结果表明,电压滑理论在低至中间测试电压范围内保持真实。然而,该理论的解释能力开始在更高的电压范围内减少,这表明存在影响浮动电流的其他但未知的因素。通过电解质分解对阴极的穿梭反应或晶石是高压下最有前途的替代老化机制。本文提出了一个独特的电压滑模型,以检查老化机制,浮点电流测试和检查测试之间的相关性。为了更好地理解,提出了测试策略来验证/伪造SEI以外的老化机制。
模拟示波器在实验室分析应用中几乎被数字或数字化示波器所取代,但它却拒绝消亡。由于其成本低、控制简单易用和实时显示,它仍然是工程师和技术人员进行故障排除的首选。将此视为一项挑战,惠普科罗拉多斯普林斯分部的工程师着手设计一款数字化示波器,故障排除人员不仅会发现它与模拟示波器相当,而且实际上会更喜欢它。HP 54600 系列数字化示波器具有通常与最常用于故障排除的全功能 100 MHz 模拟示波器相关的所有功能。它们具有相同的带宽 - 它们是 MHz - 并且在成本和易用性方面具有可比性。虽然它们显然是连续示波器(显示的波形由点而不是连续的线组成),但 HP 调整系列示波器在大多数情况下对电路调整的响应速度与模拟示波器一样快,实际上在某些任务上表现更好。使它们优于模拟示波器(数字化示波器可与之媲美)的原因是只有数字化示波器才能提供的存储和测量功能阵列。由于波形数据是在内存中采样和存储的,因此可以在触发事件之前和之后查看数据,以数学方式处理数据,并以衰减的方式无限期地显示波形。从第 6 页的介绍性文章开始,到与模拟示波器进行故障排除的正面比较(第 57 页)结束,本期共有 9 篇文章涉及 HP 54600 系列示波器的设计。它们描述了如何通过高水平的电路集成、使用表面贴装技术装载印刷电路板、经济高效的机械封装以及对制造过程的精心关注(包括测试专用和测试设备的成本)来解决成本问题。通过为主要控制功能提供专用旋钮而不是菜单驱动的软键用户界面来解决易用性问题,尽管保留了菜单和软键来控制数字化示波器功能。通过采用新架构和两个专用集成电路,显示速率能力提高到每秒一百万点,是其他数字化示波器的五十到一百倍。通过将每条轨迹显示的点数增加四倍,波形平滑度得到改善。您可以在文章的第 11 页找到有关架构和定制 IC 的详细信息,在第 36 页找到有关机械设计的详细信息,在第 21 页找到有关测试策略和测试系统的详细信息。验证而非特性分析的测试策略大大减少了需要测量的参数数量,而新的基于 FFT 的测量算法(第 29 页)进一步改进了仅使用数字万用表的生产测试系统。在第 41 页,您可以阅读有关确保 HP 54600 系列示波器符合电磁兼容性国际和军用标准(对于故障排除仪器而言非常重要)的步骤。第 45 页的文章介绍了一种使用数字化示波器的存储和无限持久性能力的新方法。它被称为自动存储,以全强度显示最新效果,以半强度显示较早的轨迹,以便用户可以更轻松地看到调整的效果。HP 54600 系列和其他 HP 数字化示波器中使用的模数转换器是 16 通道、16 位、间接类型(第 48 页)。除了将波形样本转换为数字数据外,它还用于校准垂直增益。
模拟示波器在实验室分析应用中几乎已被数字或数字化示波器所取代,但它却拒绝消亡。由于其成本低、控制简单、显示实时,它仍然是工程师和技术人员进行故障排除的首选。惠普科罗拉多斯普林斯分部的工程师们将此视为一项挑战,着手设计一种数字化示波器,故障排除人员不仅会发现它与模拟示波器相当,而且实际上更喜欢它。HP 54600 系列数字化示波器具有通常与最常用于故障排除的全功能 100 MHz 模拟示波器相关的所有功能。它们具有相同的带宽 - 它们是 MHz - 并且在成本和易用性方面相当。虽然它们显然是连续示波器(显示的波形由点而不是连续的线组成),但 HP 调整系列示波器在大多数情况下对电路调整的响应速度与模拟示波器一样快,而且实际上在某些任务上表现更好。与模拟示波器相比,数字化示波器更受欢迎的原因在于只有数字化示波器才能提供的存储和测量功能。由于波形数据是在内存中采样和存储的,因此可以在触发事件之前和之后查看数据,以数学方式处理数据,并无限期地显示带有衰减的波形。从第 6 页的介绍性文章开始,到与模拟示波器的正面比较(用于故障排除)(第 57 页),本期共 9 篇文章讨论了 HP 54600 系列示波器的设计。他们描述了如何通过高水平的电路集成、使用表面贴装技术装载印刷电路板、具有成本效益的机械封装以及对制造过程的精心关注(包括专用测试和测试设备的成本)来解决成本问题。通过为主要控制功能提供专用旋钮而不是菜单驱动的软键用户界面,部分解决了易用性问题,尽管保留了菜单和软键来控制数字化示波器功能。通过新的架构和两个专用集成电路,显示速率能力提高到每秒一百万点,是其他数字化示波器的五十到一百倍。通过将每条轨迹显示的点数增加四倍,波形平滑度得到了改善。您将在第 11 页的文章、第 36 页的机械设计以及第 21 页的测试策略和测试系统中找到架构和定制 IC 的详细信息。验证而不是特性的大量测试策略大大减少了需要测量的参数数量,和新的基于 FFT 的测量算法(第 29 页)进一步改进了生产测试系统部分为内置式,只使用两个信号源和一个外部数字万用表。在第 41 页,您可以阅读有关确保 HP 54600 系列示波器符合电磁兼容性国际和军用标准的步骤——这对于故障排除仪器很重要。第 45 页的文章介绍了一种使用数字化示波器的存储和无限持久能力的新方法。它称为自动存储,以全强度显示最新效果,以半强度显示早期轨迹,以便用户更容易看到调整的效果。HP 54600 系列和其他 HP 数字化示波器中使用的模数转换器是 16 通道、16 位、间接类型(第 48 页)。除了将波形样本转换为数字数据之外,它还用于校准垂直增益。
摘要:已经开发了检测方法,以防止将猪器官或细胞移植到受体(Xenotpransprantation)后,以防止人畜共患病或Xeno-Zoonotic猪病毒的传播。十一种异种养育与相关病毒,包括猪巨细胞病毒,猪玫瑰洛氏病毒(PCMV/PRV),猪淋巴疱疹病毒-1,-2,-2,-3(-3) 3,4),肝炎病毒基因型3(HEV3),猪内源性逆转录病毒-C(PERV-C)和重组PERV-A/C已被选择。过去,使用这些方法分析了用于异种移植产生的几种猪品种,微型猪和转基因的猪。在这里使用基于PCR的和免疫学测定法对10只德国屠宰场猪的脾脏,肝脏和血液样本进行了筛查。五种病毒:在所有动物中都发现了PCMV/PRV,PLHV-1,PLHV-3和PERV-C,而PCV3在一种动物中发现。某些动物被PCMV/PRV感染,因为仅检测到病毒特异性抗体。其他人在脾脏和/或肝脏中也呈阳性,表明正在进行的感染。这些结果提供了有关感染德国屠宰场猪的病毒的重要信息,以及与先前研究的结果一起,它们表明这些方法和测试策略在田间条件下有效起作用。
I.引入植物的任何部分,包括细胞,组织和器官,都可以在人工培养基,无菌环境和受控环境中进行培养。此过程称为“植物组织培养”。这组方法是一种测试策略,可以根据细胞理论来显示细胞理论,该方法指出,细胞是所有生物中的结构和繁殖的基本构件,即单一细胞的遗传能力可以产生整个多细胞生物的遗传能力。植物细胞的必不可少的植物细胞的特征是微化量的快速构成量子的量表,以快速的量表和概括性地构成了相当的量子,并逐渐构成了genotyper in genotyper in genotyper in nimeper in genotype contemypers in genotype airtipe and genotype contemypeptip。具有在世界范围内生产健康幼苗的能力,在园艺,工业和农业中,微繁殖变得越来越重要。年份和植物周期的减少(Suman,2017年)。此外,它是植物遗传保护的重要工具。资源,作物增强和新品种通过基因工程和somaclonal变异而传播。启动培养基是营养溶液单独或与天然提取物结合使用,并发表了一些重要的发现(Knudson L 1922);然而,体外鉴定植物组织培养物的建立取决于植物生长调节剂的存在[Thimann等,1939]。不同组合和数量的重要发展