飞行汽车相关技术的发展正在迅速推进。随着自动驾驶汽车开始商业化,人们对飞行汽车技术发展的兴趣也日益增加。最近,一些国家推出了利用飞行汽车技术的服务以及自动驾驶汽车。汽车行业正在通过将IT技术与汽车技术相结合而发生快速变化。这一变化的中心是将集成到未来汽车上的飞行汽车相关技术。飞行汽车技术将与自动驾驶汽车技术相结合,发展成为一种更方便人类生活的工具。本文探讨了飞行汽车技术与汽车技术潮流的关系。关键词:飞行汽车、VTOL、飞行汽车技术趋势、PAV。1.引言自动驾驶汽车时代即将到来,汽车来接人并将他们送到目的地。包括谷歌在内的多家汽车公司和IT公司都在参与自动驾驶汽车的开发。自动驾驶汽车时代将成为每个人都熟悉的未来。而现在,一种超越自动驾驶汽车的新型交通工具正在引起人们的关注。在谷歌、优步等 IT 公司率先对飞行汽车表现出兴趣后,人们对飞行汽车的兴趣正在日益高涨,尤其是在美国。飞行汽车是一个最近才出现的概念,目前还没有完全一致的定义。“飞行汽车是汽车还是飞机?”这些问题的答案也很模糊。飞行汽车可以在道路上行驶,必要时也可以飞行。飞行汽车不需要像飞机那样宽阔的水平跑道,预计通过垂直升力起飞和降落。它可以像汽车一样在道路上行驶,必要时可以在天空中飞行 [9]。空中客车和英国劳斯莱斯等许多公司都在加入开发与飞行汽车相关的技术的竞争
本技术备忘录 (TM) 首先回顾了与太空焊接相关的现有文献,重点关注微重力下的凝固、热量和质量传递以及流体流动。本调查研究了微重力下焊接对材料系统的影响。检查了之前设计和测试过的各种太空焊接设备,以确定它们的能力和缺点,重点关注它们各自的焊接实验结果。讨论了在焊接操作期间保护轨道国际空间站 (ISS) 和机组人员的安全措施。最后,通过关注多家公司与 NASA 合作开发的 AM 和在轨焊接的当前方法来检查最新技术。
随着网络攻击的范围和规模不断扩大,全球许多组织目前都面临着无法根据他们在网络领域收集的大量数据做出明智决策的困境。从网络安全分析师到高级政府官员,利益相关者都需要网络通用作战图 (C-COP),以便根据收集的网络数据做出决策。需要先进的网络态势感知 (CSA) 来实时确定、概念化和预测潜在的网络威胁和漏洞,这一点至关重要。C-COP 中展示的技术提供了对网络攻击的敏锐理解,从而增强了分析师、网络运营中心 (NOC) 领导和高级管理人员的决策能力。通过使用新颖的关联技术,可以轻松快速地揭示恶意活动的背景,从而允许做出明智的决策,以了解如何对抗、缓解和/或防御发现的攻击。在网络域中关联和可视化信息的主要方法基于地理空间数据、网络拓扑或 Internet 协议 (IP) 空间。但是,这些方法对网络态势感知提出了一些限制,包括地理位置准确性、视觉清晰度和表示一致性。我们提出了一种最近开发的方法,该方法通过利用 IP 空间中的“所有权”概念,将分层树形图的概念推广到网络数据的关联和可视化。生成的 IP 空间图已成功用于 CSA,例如网络事件响应、网络攻击的取证调查和信息安全持续监控 (ISCM)。我们的分层 IP 空间图可视化一个域,而不是特定的数据集,因此可以同时显示许多不同的数据源和数据类型作为叠加层以支持 C-COP。决策者需要一种专业且可定制的可视化,以便快速了解、关联、跟踪并能够对 IP 空间内的活动采取行动。我们的实施还通过使用基于 Web 的多用户界面和称为网络标记语言 (CML) 的开放数据格式,支持公共和私人实体之间改进的信息共享。
• 领导技术战略规划的制定并监督实施。 • 酌情批准技术政策和标准,并监督和执行。 • 根据需要推动技术融合、杠杆和变革。 • 与运营风险管理部门合作,确定花旗的技术和网络安全风险偏好,包括关键指标、风险容忍度和阈值。 • 解决产品/功能/集群中出现的技术问题。 • 考虑技术问题的升级,并确定是否需要进一步升级到高级管理层或董事会。 • CIO 委员会负责技术风险和网络风险,它们是运营风险下的 L1 风险,根据风险治理框架在花旗进行定义。
Christopher_Niezrecki@uml.edu、jbaqersad@kettering.edu 和 Alessandro_Sabato@uml.edu 1 马萨诸塞大学洛厄尔分校机械工程系,1 University Avenue,洛厄尔,马萨诸塞州 01854,美国。2 凯特林大学机械工程系,1700 University Avenue,弗林特,密歇根州 48504,美国。
ASPI的关键技术追踪器:专注于科学和技术能力的关键绩效指标(高影响力研究),并揭示了世界,大学,国家实验室和世界各地的国家,全世界的国家,在此措施中具有52个技术的竞争优势。网站上的另一个功能是“人才追踪者”,它揭示了这些技术中全球人才的流动,并突出了每个国家的大脑增长和大脑流水。为了衡量“高影响力研究”,我们收集并分析了最高度引用的论文中的前10%(2018 - 2022年发表的220万篇论文),以洞察各国和组织在其中发表在关键技术和国防领域中发表高质量和创新研究的最大份额(请参阅第6页上的更多)。
摘要:Metavers概念描述了一个虚拟集体空间,用户与模拟或计算机生成的环境互动,这是由诸如虚拟现实(VR),增强现实(AR),区块链,人工智能(AI)和5G网络等尖端技术启用的。这种融合允许创建复杂的虚拟世界,增强用户交互,实现动态环境,促进跨平台无缝集成,并确保可扩展性和持久性,以及几个隐私,安全性,道德和法律挑战。这些技术的不断发展在塑造未来的未来是关键的,在这种未来中,物理和虚拟现实之间的界限模糊不清,在沟通,娱乐,教育和业务等领域中解开了无限的可能性。这带来了探索和用户参与的新机会。本文旨在介绍推动从当前互联网到元评估的过渡的领先技术,从而使用户能够自然和直观地与数字对象和环境进行互动。这项研究探讨了建立了良好的交互式仿真技术,例如虚拟现实和增强现实,以及新兴技术,例如somato-Sensory接口,全息成像和脑部计算机交互接口。强调其潜力,该论文展示了这些技术如何为用户提供无与伦比的参与跨越游戏,社交,教育和业务的互动活动。
随着世界上能源限制和消费的增加,研究所有技术的所有领域都很重要。在住宅建筑业中,干燥是一种重要的能源消费者,占美国住宅电力的6%(EPA,2011年)。热泵技术在住宅滚筒式干衣机中变得越来越流行。本文介绍了热泵滚筒式干燥机研究涵盖空调的技术,用于空调浪费恢复,恢复性热交换器,系统建模和控制优化。还审查了与蒸气压缩周期增强相关的其他技术,包括替代工作流体,可变容量系统和组件技术。未来的研究领域被确定以使下一代热泵干燥机能源效率。