分析部门需求;设计并实施软件系统以满足这些需求。评估各种替代计算机应用程序解决方案。担任实施打包解决方案和开发内部解决方案的小组组长;充当软件和硬件供应商与最终用户之间的联络人。监控现有计算机应用程序以确定修订或改进需求;确定故障或效率低下的原因并纳入更正。监督新程序和修订程序的性能测试和调试。指导最终用户使用计算机软件应用程序。分析和解释系统和程序规范,以确保符合既定的标准和程序。准备用户系统/流程文档;协助制定和执行文档标准。准备每周、每两周和每月的报告。参加研讨会和课程。制定计算机系统操作方面的技术计算机手册以及处理单个作业和编写计算机程序的当前指令。执行分配的其他相关职责。
用于传输和分销网格的电网运算符的作用是确保始终可用性的可用性。但是,全世界的电力系统正在经历由二氧化碳中立的需求驱动的范式转变。由于供暖和交通部门电气化引起的可再生分布生成和额外的负载需求的整合引入了传统的电力系统操作正在努力应对的复杂性。这些趋势需要最佳操作Marot等的高级方法。(2021);凯利等。(2020)。正在进行的能源过渡还会影响其他利益相关者,例如能源市场参与者。他们需要适应分散的结构和新的市场参与者,例如电动汽车(EV)充电运营商。此外,持续的数字化和通信系统的构建将经典电力系统转化为网络物理能源系统(CPES)Steinbrink等。(2018)。所有这些新挑战为电网操作带来了新的复杂性。
摘要:如今,由于对人类和环境健康造成的损害,废水的排放是全球关注的问题。废水处理已进展,以提供环境和经济可持续的技术。废水的生物处理是该领域的基本基础之一,基于颗粒状生物膜系统的新技术的使用正在证明在解决从废水排放中得出的环境问题方面取得了成功。必须评估颗粒状的微生物,因为其功能实体是由于其去除污染物的活性和功能与周围的微生物群相互关联。微生物群落的深刻知识可以改善系统操作,因为可以通过调整对操作条件的调整来修改代谢角色的微生物的增殖。这就是为什么工程必须考虑生物废水处理系统的内在微生物逻辑方面的原因。本综述提供了基于颗粒生物膜的生物废水处理技术的微生物生态学,用于减轻水污染。
在各种平民和军事应用中,例如监视,检查,搜索和救援,机器人系统变得重要并变得越来越有用。尤其是,始终期望良好发达的自主系统使人免受危险和未知环境中的操作风险。但是,对于自主系统操作,具有此类特征的环境通常更具挑战性。例如,在受GPS有限的环境中,需要机器人来估计其状态并仅在传感器测量上做出决定,而无需访问精确的位置信息[1]。在工业场景中具有复杂的结构化环境,具有移动的人类和机器人,如图1,需要自主无人机才能在混乱的环境中导致其目标,并确保与人类的安全。因此,一个稳定的无人机硬件平台和安全的轨迹计划软件框架对于处理复杂的环境结构,动态障碍以及来自测量噪声和无法预测的移动障碍行为至关重要[2]。
记录。对于未在记录系统中收集或维护的PII,必须需要收集或维护PII才能解除雕像或行政命令的要求。(1)如果此系统具有隐私法,则该PIA中的当局和现有的隐私法SORN应该相似。(2)如果不适用SORN,请引用该国防部信息系统或电子收集的授权,以收集,使用,维护和/或传播PII。(如果引用了多个当局,请提供所有适用的机构)。(a)引用授权系统操作和PII收集的法规和/或EO的具体规定。(b)如果不存在直接法定授权或执行命令,则如果当局需要操作或管理程序,则可能会引用间接法定授权,其执行将需要收集和维护记录系统。(c)如果不存在直接或间接权威,国防部的组件可以将其一般法定授权(“内部家政管理”)作为主要权威。必须确定在DOD组件中实施法规的要求,指令或指令。
注: • 欧盟人工智能法案的主要目的是确保在欧盟使用安全可靠的人工智能系统。因此,欧盟立法者决定采取基于风险的方法,将风险的概念定义为“发生伤害的概率与伤害严重程度的组合”。 • 这种分类并不互相排斥,例如,一个人工智能系统可以被归类为高风险,同时又要承担特定的透明度义务。 • 对人工智能系统/GPAI模型的分类评估必须逐案进行,记录在案,定期审查并保持最新。 • 欧盟人工智能法案不包括对有限风险人工智能系统的任何具体义务;然而,有限风险人工智能系统的提供者和部署者仍将受人工智能素养义务的约束,该义务需要采取措施确保其员工和其他涉及人工智能系统操作和使用的人员具备适当的技能、知识和理解,使他们能够明智地部署人工智能系统,并意识到人工智能系统可能带来的机会、风险和可能的危害。
a) DOD 5000.02,国防采购系统操作,2008 年 12 月 8 日 b) 挣值管理实施指南 (EVMIG),2006 年 10 月 c) NAVSEAINST 7000.4G,挣值管理,2005 年 1 月 31 日 d) ANSI/EIA-748,挣值管理系统 e) DCMA EVMS 标准监视操作手册,2008 年 1 月 f) OUSD (AT&L) 备忘录,2007 年 7 月 3 日,国防部挣值管理 (EVM) 的使用 g) DFARS 252.234-7002,挣值管理系统 h) DFARS 252.234-7001,挣值管理系统通知 i) OUSD (AT&L) 备忘录,2007 年 4 月 23 日,DCMA EVM 角色和职责 j) SECNAVINST 5223.2,海军成本分析部,2008 年 12 月 16 日 k) SUPSHIP 操作手册 (SOM) 第 2 版,2008 年 10 月 27 日
摘要 - 本文探讨了使用自动驾驶汽车来支持电网操作的使用。具有内置的电池和携带额外电池能量存储的能力,自动驾驶汽车数量的增加可能代表了当前在电网中未利用的大量容量。与需要驾驶员的传统电动汽车不同,可以在不干预的情况下执行自动驾驶汽车的操作。指导闲置车辆自主支持电网,我们提出了一种基于易于优化的方法,以有效地将这些“移动电池”整合到网格操作中。在实时操作期间,这些车辆在战略上被路由到针对位置,以维持电力平衡并降低运营成本。数值研究已经确认了提出的算法有效地将自动驾驶汽车整合到常规功率系统操作中的有效性和可扩展性。索引术语 - 无人车,电力系统,运输系统,最佳功率流,混合智能优化
1参见例如,在对Luma的系统操作原理的审查中,NEPR-MI-2021-0001(2021年5月3日的解决和顺序);在对波多黎各电力管理局的系统修复计划的审查中,NEPR-MI-2020-0019(2021年4月23日的命令);在对Luma初始预算的审查中,NEPR-MI-2021-0004(2021年4月21日的命令);在重新实施波多黎各电力局综合资源计划和修改的行动计划时,NEPR MI 2020-0012(2021年1月7日的解决方案,授予PrepA提交的信息的部分机密指定为CEII);在重新优化Minigrid传输和分销投资的程序中,NEPR-MI 2020-0016(PrePA在援引机密性密封的情况下提交文件,包括文件包括机密信息和CEII);在对波多黎各电力局综合资源计划的审查中,CEPR-AP-2018-0001(2019年7月3日的解决和命令,授予Prepa指定的机密和请求,包括商业秘密和CEII。 但是,请参见2021年2月12日的解决方案和顺序,部分逆转,授予机密指定)。 2在对波多黎各电力管理局物理安全计划的审查中,NEPR-MI-2020-0018。1参见例如,在对Luma的系统操作原理的审查中,NEPR-MI-2021-0001(2021年5月3日的解决和顺序);在对波多黎各电力管理局的系统修复计划的审查中,NEPR-MI-2020-0019(2021年4月23日的命令);在对Luma初始预算的审查中,NEPR-MI-2021-0004(2021年4月21日的命令);在重新实施波多黎各电力局综合资源计划和修改的行动计划时,NEPR MI 2020-0012(2021年1月7日的解决方案,授予PrepA提交的信息的部分机密指定为CEII);在重新优化Minigrid传输和分销投资的程序中,NEPR-MI 2020-0016(PrePA在援引机密性密封的情况下提交文件,包括文件包括机密信息和CEII);在对波多黎各电力局综合资源计划的审查中,CEPR-AP-2018-0001(2019年7月3日的解决和命令,授予Prepa指定的机密和请求,包括商业秘密和CEII。但是,请参见2021年2月12日的解决方案和顺序,部分逆转,授予机密指定)。2在对波多黎各电力管理局物理安全计划的审查中,NEPR-MI-2020-0018。
E4 CORE 收集声学数据媒体记录 E4 CORE 配置辅助空气和冷却水系统 E4 CORE 配置深度探测系统 E4 CORE 配置声纳罩增压系统 E5 CORE 配置鱼雷对抗系统 E4 CORE 配置水下通信系统设备 E7 CORE 管理声纳罩增压系统操作 E4 CORE 对辅助空气和冷却水系统进行预防性维护 E4 CORE 对深度探测系统进行预防性维护 E4 CORE 对环境范围预测系统进行预防性维护 E4 CORE 对消耗性深海温度计 (XBT) 设备进行预防性维护 E4 CORE 对声纳罩增压系统进行预防性维护 E4 CORE 对鱼雷对抗系统进行预防性维护 E4 CORE 对水下通信系统进行预防性维护 E4 CORE 对阀门进行预防性维护 E4 CORE 修理辅助空气和冷却水系统 E4 CORE 修理环境范围预测系统