摘要 — 本文详细介绍了一种概念验证系统,称为项目报告管理系统 (PRMS),用于管理典型研究中心的项目报告流程,其中许多中心的流程可能是手动的。事实上,它足够通用,可以扩大规模并部署到大型部门,也可以缩小规模以适应任何需要简单高效的项目进度报告系统但又不需要商业项目管理系统那种复杂性和成本的组织的小型设置。使用研究中心场景,必须通过项目首席研究员 (PI) 定期提交进度报告来跟踪各个项目的进度。该中心需要手动将这些单独的报告合并为一份综合报告和一份供高级管理层使用的执行摘要。PRMS 自动跟踪各个项目和报告截止日期,发送提醒并允许 PI 在线提交报告。PRMS 还结合了辅助和自动化功能,利用机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 技术来生成合并报告并对详细报告的句子进行排序,以进行辅助文本摘要,从而简化生成执行摘要的手动过程。
技术进步促进了工业能源效率的提高,特别是数字技术的普及和更系统的能源管理方法。为了实现未来的效率提升,需要进一步利用数字技术和能源管理系统。本报告重点介绍了与能源管理系统相关的全球趋势、激励或强制采用的政策以及数字化的作用。本报告由国际能源署 (IEA) 于 2017 年 12 月 12 日至 13 日主办的研讨会提供信息,该研讨会旨在提高对工业领域能源管理系统和数字技术优势的集体理解,以及哪些政策或措施可以推动更大的采用和有效性。
大英图书馆在版编目数据 Stolzer, Alan J. 航空安全管理系统。-(阿什盖特飞行操作人为因素研究)1. 航空学 - 安全措施 2. 航空学 - 安全规定 3. 系统安全 I. 标题 II. Halford, Carl D. III. Goglia, John Joseph,1944-363.1'241 ISBN:9780754673040 美国国会图书馆在版编目数据 Stolzer, Alan J., 1960-航空安全管理系统 / 作者:Alan J. Stolzer、Carl D. Halford 和 John J. Goglia。p. cm。--(阿什盖特飞行操作人为因素研究)包括参考书目和索引。ISBN 978-0-7546-7304-0 1. 航空学 - 安全措施。 2. 航空学——安全法规。3. 系统安全。I. Halford,Carl D.,1950- II. Goglia,John Joseph,1944- III。标题。
• 风险管理长期以来一直是 DoDI 2000.16 中的 AT 标准 3,但流程和工具真正关注的是脆弱性 • 以前的 CVAMP 评估虽然对安装有好处,但却很难汇总或汇总企业或区域观点以揭示趋势:– 几乎没有威胁量化 – 资产类别几乎没有标准化 – 基准和威胁之间没有标准化的关系 – 具有最少的功能来促进风险管理流程,因此领导层很难评估最大的风险所在并做出投资决策。
航空是指驾驶人类制造的飞机或设计和维护飞机以实现这种飞行的飞行。由于人的因素在航空中非常重要,因此有必要通过创建安全文化来确保安全达到可接受的水平并维持在该水平。由于这种发达的安全文化,我们采取了预防措施来防止危险事件和事故的再次发生,并利用从以前的事件中获得的经验来防止这些事件和事故的再次发生。安全文化理念对于预防事故的发生具有重要意义。安全系统的每个要素对于确保安全的连续性都发挥着重要作用。本文对安全管理体系及其要素进行了解释,强调其重要性。关键词:航空、安全、安全管理、IMS、安全方法、反应性、主动性、预测性方法、风险 摘要 航空是指驾驶人类制造的飞机或设计和维护飞机以执行飞行的飞行。因此,人的因素在航空中非常重要,通过创建安全文化来确保安全保持在可接受的水平已成为必要。通过这种已发展的安全文化,已采取措施防止重复发生事故和事故
为了应对 2018 年国防战略所描述的“跨领域联合、速度和范围不断增加、杀伤力和破坏性不断增强的战场”,美国国防部 (DoD) 正在通过联合全域指挥与控制 (JADC2) 提高更紧密地整合和联合作战的能力,以数字化、分布式方式对抗对手。1 要实现这一概念,需要无缝集成传感器、网络、平台、指挥官、操作员和武器系统,以便快速收集信息、做出决策和投射兵力。空军部 (DAF) 对 JADC2 的贡献是先进战斗管理系统 (ABMS),该系统旨在通过传感器到射手的信息收集、处理、路由、决策和交战来实现联合作战的现代化,从而更快地发挥能力对抗敏捷的对手。ABMS 受到了广泛关注,因为它被描述为一个不断发展的“系统的系统”2 和“一种全新的采购模式”。
电池管理系统 (BMS) 可提高性能并确保由多个电池组成的电池组的安全性。功能安全至关重要,因为锂离子电池在其安全操作区域之外运行时会带来重大安全隐患。这就是为什么我们的 BMS 产品组合在焊接和老化后提供高测量精度,并额外支持 ISO 26262,最高可达 ASIL D 功能安全能力。
3 SRM 大学教员 摘要 锂离子电池 (LiB) 可以称为电动汽车 (EV) 储能系统的集成部分。本文研究了这些系统在电动汽车中的设计、功能和发展,以强调它们在安全性、效率和有效性问题中的重要性。本文还讨论了其他问题,例如热管理、充电状态 (SoC) 估计、健康状态 (SoH) 监测以及人工智能 (AI) 在 BMS 中的应用。更具体地说,介绍了智能 BMS 的未来发展,以证实它们在促进可持续交通方式方面的需求。 简介 可持续移动性的趋势增加了电动汽车在市场上的渗透率,其中锂离子电池化学成分因其高能量密度、长循环寿命和效率而最受欢迎。先进的 BMS 阻碍了这些电池的禁用和低效使用。本文重点介绍了电动汽车中 LiB 的 BMS 的现有设计、问题和前景。 BMS 在锂离子电池中的作用 BMS 由多个单元组成,作为电池组的中央控制器,具有以下功能: 1. 监控:通过记录电压、电流来测量各个电池单元的供电情况,