舰船类型识别是电子侦察的重要组成部分。但现有的基于统计学的方法、基于模糊数学的方法等,未能充分利用无源传感器获取的信息,辐射源—舰船分配关系存在一定的模糊性。均不能得出准确可靠的辐射源—舰船分配关系。因此,本文提出一种综合关联判别法,得到更为可靠、全面的辐射源—舰船分配关系,然后在此关联关系基础上利用信息熵法识别目标舰船类型,并进行可信度分配。仿真结果表明,该算法能有效解决利用多无源传感器信息进行目标舰船类型识别的问题。
B'Gagency绩效目标;描述代理绩效目标如何促进Agencys General(或战略)目标;描述机构绩效目标如何促进任何联邦政府绩效目标;确定代理优先目标;描述实现代理绩效目标所需的策略和资源;明确定义的里程碑;确定组织,计划活动,法规,政策和其他有助于代理机构内部和外部绩效目标的活动;对实现代理绩效目标和联邦政府绩效目标的机构间协作的描述;识别目标领导者;平衡的性能指标集;比较结果的基础;有关代理商将如何确保数据准确性和可靠性的描述;对主要管理挑战的描述;以及对低优先级计划的识别。”
研究人员必须不断拓展思维,以找到解决小型无人机早期检测问题的方法。在澳大利亚,研究人员对食蚜蝇的视觉系统进行了逆向工程,使其能够从近四公里外检测出无人机的声学特征 3 。总部位于德克萨斯州的小型企业 Cobalt Solutions 正在参与美国国土安全部 (DHS) 的一项计划,开发一种检测和跟踪传感器系统,该系统可以使用 5G 网络识别城市环境中的恶意小型无人机。首选解决方案是部署不同类型的低成本网状传感器网络,以便及早识别目标,事实证明,这种方法在防御静态目标方面效果很好(对驻叙利亚的俄罗斯军队也非常有效)。但在机动性更强的 C-UAS 单位中,早期检测能力可能会大大降低。
•饮料驾驶和BAC政策应:•明确关注实施和评估。•考虑不同组(即首次驱动器,青少年等)的不同BAC水平。•应努力提高现有BAC限制的现有策略(小于0.05 g/dl),而不是将BAC限制降低到零。•对于一般人群,应将BAC限制设置为最大为0.05 g/dl或更低,对于新手和商业驱动程序,应将BAC限制设置为或低于0.02 g/dl。•为了提高干预措施的有效性,反喝酒和驾驶计划应:•评估可用数据以识别目标组。•确保饮料驾驶法律是明确且可执行的。•公平,坚定地执行法律,并受到适当的惩罚。•确保公共信息支持法律及其执行。•监视和评估程序。
1 “目标登记者”是指已登记在参与该模式的 MAO 的 VBID PBP 之一中并被 MAO 指定接受一个或多个 VBID 组件允许的干预措施的 Medicare 受益人。MAO 用于识别目标登记者的标准和准则可能因 VBID 组件而异,并且必须在已批准的提案中确定并经 CMS 批准。根据附录,“额外福利”是指 MAO 根据该模式提供的额外 MA 和 D 部分福利(除 MA 和适用情况下的 D 部分福利之外,根据基础协议的条款(包括基本福利、标准处方药保险和补充福利)必须提供),可能以额外项目和服务以及分摊费用减少的形式提供。额外福利包括针对 LIS 受益人的 D 部分分摊费用减少,这被称为“基于 SES 的 D 部分分摊费用减少”。
美国最近的作战行动要求武器系统具备增强的瞄准能力,以提高武器使用效率。美国空军 B-1B 重型轰炸机在没有增强瞄准能力的情况下,在持久自由行动和伊拉克自由行动中发射 GPS 制导弹药方面发挥了关键作用。随着战场的发展,未来的冲突预计将继续满足这一要求。这些行动凸显了 B-1B 需要配备先进瞄准吊舱 (TGP),以便准确识别目标,并允许更精确地计划武器发射,而无需借助额外的机外资源。2004 年至 2006 年期间,在 B-1B 上开发和测试了概念演示电光和红外 TGP 计划,以解决瞄准限制问题。测试计划的目标是使用最少的测试资源展示 TGP 的有限作战能力。
摘要 人工智能增强型业务流程管理系统 (ABPMS) 是一种创新的信息系统,具有更高的灵活性、自主性和对话能力。大型语言模型 (LLM) 可以增强这些系统,大型语言模型以处理自然语言处理任务的能力而闻名。然而,目前还没有关于它们在流程驱动决策支持中的实用性的重大实证验证。在本研究中,我们提出了一个面向业务流程的 LLM 框架,用于与参与业务流程的工作人员进行可操作的对话,利用检索增强生成 (RAG) 来丰富特定于流程的知识。该方法已被评估,以评估其在公共管理环境中对用户提出的询问做出精确响应的能力。初步研究表明,该框架能够识别目标流程模型中的特定活动和序列流,从而为其改进 ABPMS 的潜力提供宝贵的见解。
摘要分析了两个耦合Qubits之间量子相关性的跟踪控制,其中只有一个量子位与马尔可夫环境耦合。这样的系统是一种广义模型,可以使用,例如研究核自旋与暴露于环境的电子旋转的问题。使用外部控制场,我们增加了系统保持连贯和纠缠的时间。控制场是应用于系统的外部电势,其中包含两个可调参数,即强度和相位。此外,我们提出具有不同目标的量子控制协议。首先,对于两个量子位的人口控制,其次是对两个两级系统的相干控制,最终用于控制纠缠。由于X状态的分析,可以直接通过纠缠直接识别目标函数。此外,我们已经表明,当考虑较小的耗散率时,控制方法会在量子位之间产生较大的稳定纠缠。
使用CRISPR/CAS(群集的定期间隔短的plindromic重复序列/CRISPR相关蛋白)进行基因组编辑系统允许使用CAS核酸酶和人工指导RNA诱变基因组的靶向区域。由于出现这种突变的效率可变,并且由于修复过程会产生一系列突变,因此需要确定许多经历诱变的个体的靶向基因座的基因组序列。,我们为生成扩增子提供完整的方案,直到识别目标区域的确切突变为止。crispr-发现可以用来在一次测序中处理数千个人。我们成功地识别了一系列合酶1突变型线,其中与野生型相比,水杨酸的产生受损。TESE特征将CRISPR-FIDER建立为一种使用CRISPR/CAS9系统对基因组的个体的高通量,成本效率和有效的基因分型方法。