摘要 - 由于环境益处,电动汽车(电动汽车)的突出性越来越大,但是监控电池的健康是一个巨大的挑战。因此,本文提出了用于电动汽车的实时电池监控系统,该系统可以测量并跟踪重要参数,例如电压和电流。Arduino Uno与当前和电压传感器集成在一起,以收集数据并将其上传到ThingsPeak Server。基于随机森林和决策树算法的机器学习模型经过训练,以估计电池的健康及其负荷状态(SOC)。此外,还创建了友好的用户网站界面,以显示实时电压,电池健康和警报。这种整体方法可确保更好地管理电池,确保安全并降低运营成本。索引条款 - 物联网,电动汽车电池,电网,充电状态,消息队列遥测运输(MQTT),电池管理系统。
日期:2025年1月2日至:美国州和领土流行病学家:Michelle Lin,PhD,MSPH;公共卫生数据传输分支;检测和监测部;公共卫生数据,监视和技术主题办公室:2025年对国家通知疾病监视系统的更改此备忘录总结了基于2024和其他相关更新的国家和领土委员会(CSTE)批准的位置声明的国家通知疾病监视系统(NNDSS)的变化。有关以下各种更新的总结如下:1)案例定义对七种现有的全国性疾病的修订; 2)从全国通知的条件列表中删除一种条件; 3)在标准化监视下建立三个条件的案例定义,这在全国范围内没有通知; 4)在标准化监视下对一种条件的案例定义修订,这在全国范围内不值得通知; 5)提醒有关新型流感A的提醒; 6)提醒有关Oropouche更新和2025事件代码更改的摘要; 7)NNDSS事件代码更改的摘要。请与您的司法管辖区的监视和信息学人员分享这封信,负责收集或提交NNDSS数据向CDC收集或提交。CDC计划在2025年1月底之前发布2025事件代码列表,全国监视案件定义的2025更新以及2025年全国通知条件的列表。第一部分:修订了七种现有全国性通知疾病的国家监视案例定义1)炭疽(事件代码特定于子分类特定)CSTE立场24-ID-01,标题为“标准化案件的更新公共卫生报告”,以确定公共卫生报告和民族通知的炭疽病,对人类的监管案例定义,对:
文档说明:论文标题:平流层竞赛:到 2020 年全球高空长航时轻于空气的通信和监视系统的运行状态。2009 年。由国家情报总监办公室 (ODNI) 发布 要求日期:2017 年 9 月 18 日 发布日期:2024 年 12 月 4 日 发布日期:2024 年 12 月 23 日 文件来源:FOIA 请求 信息管理办公室主任 ATTN:FOIA/PA 国家情报总监办公室 华盛顿特区 20511 电子邮件:ODNI_FOIA@odni.gov governmentattic.org 网站(“本网站”)是第一修正案自由言论网站,是非商业性的,向公众免费开放。本网站及其提供的资料(如本文件)仅供参考。 governmentattic.org 网站及其负责人已尽一切努力使这些信息尽可能完整和准确,但是,在印刷和内容方面可能存在错误和遗漏。governmentattic.org 网站及其负责人对任何个人或实体因 governmentattic.org 网站或本文件中提供的信息直接或间接造成或声称造成的任何损失或损害不承担任何责任。网站上发布的公共记录是通过适当的合法渠道从政府机构获得的。每份文件都标明了来源。对网站内容的任何疑虑都应直接向相关文件的发布机构提出。GovernmentAttic.org 对网站上发布的文件内容概不负责。
1 https://www.cbd.int/gbf/ 2本指南是作为早期行动支持(EAS)项目组成2的一部分制定的,该项目由全球环境设施(GEF)资助,以快速训练的准备就绪,并由GEF符合GEF符合党派实施GBF来实施GEF。早期行动支持项目的组件2的目标是支持加强国家监测系统的计划,这是将NBSAPS与GBF保持一致的一部分。虽然这些材料尤其旨在支持早期行动支持项目的组件2的实施,但它们提出的步骤和模板将与国家 /地区的任何NBSAP修订有关。These materials are intended for use with other guidance produced under the EAS Project, which are available at www.learningfornature.org/en//groups/gef-early-action-support-project/ 3 https://www.unep-wcmc.org/en 4 https://www.bipindicators.net/ 5 https://www.international-climate-initiative.com/en/project/leveraging-the-biodiversity-indicators-partnership-to- strengthen-national-biodiversity-monitoring-systems-for-enhanced-implementation-of-the-post-2020-global-biodiversity- Framework-22-IV-125-Global-M-Biodoverity-indridators-Partnership/ div>
b FDA预计将在2024年12月之前完成第一年的扩展,取决于供应资金。FDA面临两个建立其系统的主要挑战:(1)在电子健康记录和账单索赔中使用唯一的设备标识符的使用有限,这使得患者使用的识别设备更加困难; (2)资金注意事项以支持主动监视。FDA已采取行动来鼓励使用唯一的设备标识符,例如与联邦实体协调并发布一份文档,宣传使用对卫生系统的好处。此外,FDA还估计了当前和未来的主动监视成本,并正在考虑如何通过倡导替代资金来源来为工作提供资金的选择。GAO将继续监视FDA在建立主动市场后监视系统方面的进展。GAO将继续监视FDA在建立主动市场后监视系统方面的进展。
注意力缺陷多动症(ADHD)是影响全球个体的重大神经发育挑战。以持久的注意力不集中,多动症和冲动性为特征,ADHD通常在童年的早期表现出来,并且一直持续到成年,从而在生活的各个领域都呈现了多方面的影响。ADHD的复杂性需要对其病因,诊断方法,治疗方式以及与其管理相关的更广泛的社会影响。多动症的患病率在全球范围内有所不同,估计表明儿童和青少年的大幅度率。例如,来自疾病控制与预防中心(CDC)的数据表明,在美国,约有9.4%的2-17岁儿童接受了多动症诊断[1]。这种情况在男孩中比女孩更频繁地诊断出来,尽管研究表明性别差异可能反映了症状表现和诊断偏见的差异,而不是真正的患病率变化。多动症的普遍性质超出了个体症状,会显着影响学业表现,社交互动,情感幸福感和家族动态。
摘要 - 卫生部门是一个无法与人类生活分开的领域。因此,需要进行发展,以便卫生部门可以在当前时代支持人类的生活。这一发展可以采取开发医疗辅助工具的形式,这些医疗援助确实支持医务人员的表现。要更改隔离室中患者监视器设备上的设置和模式,对于医生和护士来说,如果他们每次不得不进入隔离室,那么他们每次都必须进入隔离室,只是为了使患者的调节仪式在患者中的作者进行启发。使用Arduino Uno,HC-05蓝牙模块和患者监视器监视应用程序。通过变速箱电动机控制患者监视器设备上的菜单选择,在该变速箱电机上,变速箱电机通过转动旋钮在患者监视器伺服设备上选择菜单,以选择患者监视器设备上的菜单。测试后,此工具将显示具有2兆像素质量的图像和蓝牙HC-05模块的范围,以便该工具适合使用并根据测试。,范围(设备上的连接/应用距离)为1 - 8米。关键字:摄像头,患者监视器,ESP32摄像机Wirelles,H HC-05,Arduino Sketch。I.简介
互联网已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,它是通往信息,通信和服务的门户。但是,它的好处并非所有人都可以享受。在浏览网站时,全球数百万人面临障碍,受到视觉,认知或运动障碍的阻碍。[1]传统的网页设计实践通常在满足这些多样化需求的情况下不足,需要创新的解决方案。全球约有13亿人口,约占全球人口的16%,患有严重的残疾。换句话说,由于残疾,六分之一的人在日常生活中面临挑战。[1]弥合这一差距,辅助技术的需要,但可用性是有限的,尤其是在低收入国家和中等收入国家。[3]屏幕读取器,例如,屏幕读取器利用文本到语音技术传达屏幕上的内容,使用户能够理解文本,导航菜单并与用户界面元素进行交互。刷新的盲文显示器提供了网页的触觉表示,使盲文读取器可以无缝访问数字信息。此外,放大工具和高对比度模式为具有低视力的人提供了增强的可见性,从而确保了更具包容性的数字体验。
M.A.M工程技术学院,Siruganur,Trichy,Tamilnadu摘要 - 由于需要可持续运输,电动汽车(EV)的使用一直在增加。 但是,电动汽车的主要挑战是旅行范围有限,这取决于电池的容量。 为了确保可靠,有效地使用电动汽车,有必要监视电池的状态。 因此,可以使用基于IoT的电池监控系统来跟踪电池的健康状况。 针对电动汽车的基于IoT的电池监控系统包括电池传感器,微控制器,无线通信模块和云服务器。 电池传感器测量电池的电压,电流和温度,并将数据发送到微控制器。 微控制器通过无线通信模块处理数据并将其传输到云服务器。 云服务器存储数据并进行分析以生成有关电池健康的见解。 基于IoT的电池监视系统提供了对电池状态的实时监控,包括电压,电流和温度。 此信息可用于优化电池的性能并延长其寿命。 系统生成的数据也可用于预测EV的剩余范围,这可以帮助驾驶员更有效地计划旅程。 电动汽车在当前世界上很受欢迎,并且正在代替常规车辆,因为它们提供了无污染的环境。 锂电池是这些电池类型中最建议的。M.A.M工程技术学院,Siruganur,Trichy,Tamilnadu摘要 - 由于需要可持续运输,电动汽车(EV)的使用一直在增加。但是,电动汽车的主要挑战是旅行范围有限,这取决于电池的容量。为了确保可靠,有效地使用电动汽车,有必要监视电池的状态。因此,可以使用基于IoT的电池监控系统来跟踪电池的健康状况。针对电动汽车的基于IoT的电池监控系统包括电池传感器,微控制器,无线通信模块和云服务器。电池传感器测量电池的电压,电流和温度,并将数据发送到微控制器。微控制器通过无线通信模块处理数据并将其传输到云服务器。云服务器存储数据并进行分析以生成有关电池健康的见解。基于IoT的电池监视系统提供了对电池状态的实时监控,包括电压,电流和温度。此信息可用于优化电池的性能并延长其寿命。系统生成的数据也可用于预测EV的剩余范围,这可以帮助驾驶员更有效地计划旅程。电动汽车在当前世界上很受欢迎,并且正在代替常规车辆,因为它们提供了无污染的环境。锂电池是这些电池类型中最建议的。在电动汽车中使用了几种电池类型,包括锂电池,铅酸电池,镍金属电池和固态电池。因为它比常规电池更有效,并且每单位质量具有高能量含量。它也可以回收。在这项研究中,建议了基于物联网的电池管理系统。在本研究中提出了这个项目,观察使用IoT方法的CAR的显示,因此应该显而易见测试。启用IoT的电池监视系统的设计和开发。监视需要关注关键操作因子,例如电压,电流,气体和充电过程中的温度。这是一个硬件定时的传感器系统,该系统可以监视和报告物联网上的温度,电压和烟雾等不同的变量,因此您可以查看一切何时达到了正确的值。关键词:锂电池,ESP32微控制器,传感器,物联网,LCD,继电器,电机。
摘要:内幕攻击是一种安全威胁,当某人授权访问组织的系统或数据以恶意访问恶意目的的人时,就会发生安全威胁。这种类型的攻击特别危险,因为内部人员通常对组织的系统,过程和敏感信息有所了解,从而使他们更容易避免发现并进行邪恶的活动。为了减轻与内幕攻击相关的风险,组织应实施安全措施,例如访问控制,监视和记录用户活动,员工最佳实践培训以及定期的安全审核,以检测任何可疑行为。对于组织来说,必须制定一项全面的内部威胁管理计划,以防止,检测和应对内幕攻击。这项工作探讨了钥匙扣作为增强网络安全度量的潜在有益工具的概念,尤其是在保护存储在云计算环境中的数据的背景下。钥匙营传统上与诸如身份盗用和财务欺诈之类的恶意活动相关联,以应对内幕威胁对云数据安全的威胁。通过开发一种与密码学一起采用钥匙扣技术的系统,可以生成实时警报以通知授权的人可疑活动,从而可以立即采取行动来保护敏感的云信息。通过以主动的方式利用钥匙扣和密码学,组织可以更好地减轻内部威胁并增强其云基础架构的整体安全性。该项目旨在将叙事围绕钥匙扣从入侵工具转变为防御工具,强调其潜力被用作网络安全实践中的安全措施。关键字:密钥写列,密码学,内部恶意,击键记录,公共密钥基础架构1。简介击键记录(通常称为键盘记录或键盘捕获)是记录(记录)键入键盘上的键的动作,通常是秘密的,因此使用键盘的人不知道自己的操作是在监视他们的动作。键盘记录也可用于研究人类的计算机相互作用。钥匙记录器是一种恶意软件(硬件或软件),能够记录在受感染设备上输入的每个击键。KeyLogger能够记录私人信息。因此,它对网络安全构成了严重的风险,因为它使网络犯罪分子无权访问私人数据,并将其用于邪恶的目标,例如身份盗用,财务欺诈或其他破坏性行为。一种称为钥匙记录员的仪器可以自动记录在键盘上制作的击键,因此,攻击者可以使用此方法在安全数据库中访问私人信息,而不必闯入房屋中存在多种键存方法:它们从硬件和基于软件的方法到声学分析范围。KeyLogger已成为对网络安全的重大威胁,对个人和组织都构成了重大挑战。然后,可以通过网络犯罪分子来利用此被盗数据,以实现各种邪恶目的,这些恶意程序,无论是基于硬件还是软件,都可以偷偷记录折衷设备上输入的每个击键,从而捕获敏感信息,例如密码,信用卡号和个人消息。