需要2页的补充,包括*:1。对团队的现场设置和独特挑战的简要描述; 2。提议组织将采取的步骤来培养包容性的校园或现场工作环境,包括建立有关角色,责任和文化的共同定义的过程; 3。异地团队和组织内的通信过程,以最大程度地减少通信途径中的单数点;和4。如果出现,将用于报告,响应和解决骚扰问题的组织机制。
在本研究中,我们通过过程代数阐述了量子系统的通信过程。我们研究工作的主要目标是正式表示分布式量子系统之间的通信。在这个新提出的通信模型中,我们改进了 Lalire 量子过程代数 QPAlg 的现有规则。我们通过引入正式指定量子隐形传态协议的概念,对 QPAlg 进行了一些重要修改。我们进一步通过使用最能解释其工作原理并满足规范的程序引入了协议的正式描述。我们提供了示例来描述改进代数的工作原理,该代数正式解释了经典数据和量子数据的发送和接收,同时牢记量子力学的主要特征。
教育中人工智能的框架是技术,组织和环境的(联合国教科文组织,2023A,2023b)。技术环境(联合国教科文组织,2023a,2023d,2023e)包括正在使用或在市场上使用的技术。组织环境(Francesc等,2019; Xu&Ouyang,2022; Unesco,2023a)与组织的可用资源和特征(例如其结构,沟通过程,组织准备及其规模)有关。也重要的是组织的人力资源,员工之间的连接结构,组织内的通信过程以及未使用的资源数量。环境环境(Francesc等,2019;牛津大学出版社,2023;联合国教科文组织,2023a)提供了可以领导或限制创新的因素,例如对工业的支持,对技术创新的支持,政府规则,文化因素,文化因素,利益相关者的影响力。
在主动模式下,改进包括引入啁啾探测脉冲和匹配接收。通过降低表面混响水平,声纳的探测范围可以显著增加。显示使用真实全景图,带有彩色目标强度展示和回波包络(A 型显示)和电子放大镜(缩放功能)。通过引入与提供导航数据和传输目标信息的机载指挥系统的通信,两个系统都可以自动直观地表示当前的战术情况,即检测到的物体的移动。图 5 给出了显示的示例以及它如何表示目标的路线。这大大加快并改善了直升机与船舶和直升机与直升机之间的通信过程。
战场电子通信-电子操作指令系统 (RBECS)。海军陆战队将使用 RBECS 的部分功能来支持 SINCGARS 网络管理功能。RBECS 或其修改版将集成到地面部队中,以增强通信过程。空军关键数据管理系统 (AFKDMS) 支持 AF SINCGARS 无线电。对于机载用户,海军将使用 AN/ARC- 210 无线电和 MS-DOS PC 或战术空中任务规划系统 (TAMPS),它们将运行 ARC-210 填充程序 (AFP)。海军舰载 SINCGARS 将使用陆军版 SINCGARS 无线电,也将使用 RBECS。AFP 允许操作员通过输入单通道数据、输入 Have Quick 数据以及以 RBECS 负载集文件的形式导入 SINCGARS 数据来创建 ARC-210 负载集。
战场电子通信-电子操作指令系统 (RBECS)。海军陆战队将使用 RBECS 的部分功能来支持 SINCGARS 网络管理功能。RBECS 或其修改版将集成到地面部队中,以增强通信过程。空军关键数据管理系统 (AFKDMS) 支持 AF SINCGARS 无线电。对于机载用户,海军将使用 AN/ARC- 210 无线电和 MS-DOS PC 或战术空中任务规划系统 (TAMPS),它们将运行 ARC-210 填充程序 (AFP)。海军舰载 SINCGARS 将使用陆军版 SINCGARS 无线电,也将使用 RBECS。AFP 允许操作员通过输入单通道数据、输入 Have Quick 数据以及以 RBECS 负载集文件的形式导入 SINCGARS 数据来创建 ARC-210 负载集。
摘要 — 量子网络是在物理上分离的量子处理器之间传输以量子比特或量子位编码的信息的手段。鉴于量子位的不稳定性,这种网络的设计具有挑战性,需要在可靠性和效率之间取得谨慎的平衡。通常,量子网络分为两类:利用量子纠缠进行量子隐形传态的网络和直接传输量子信息的网络。在本文中,我们介绍了 SurfaceNet,这是第二类量子网络,它使用表面代码作为逻辑量子位来保存和传输信息。我们使用表面代码的方法可以容错地纠正网络内的操作和光子丢失错误。我们提出了一种新颖的单向量子通信程序,旨在更好地将表面代码集成到我们的网络架构中。我们还提出了一种高效的路由协议,可以优化通信过程的资源利用率。模拟结果表明,SurfaceNet 显著提高了整体通信保真度。
I.引言卫星通信系统由两个主要细分市场组成,即空间段和地球或地面站。地面站系统与空间中的卫星协调通信过程。在少数情况下,小地面站系统可以建在海上的大型船上,也可以在飞机上用于移动通信服务。地面站由各种电子通信系统组成,包括用于传输和接收信号的天线系统。低噪声块向下转换器,高功率放大器(HPA)发射器,功率从几瓦到一百千瓦时,具体取决于容量和法规,上下转换器,调制解调器,编码器,编码器,多路复用器,控制和跟踪系统,用户端子的接口。这些系统进一步分为各个部分,例如操作,控制,射频,网络部分,具有不同的功能[1]。图1显示了不同类型的地面站的简单视图。
这些通信过程是存在的,但由 OEM/DAH 拥有,而不是由运营商拥有。运营商应使用现有的 OEM/DAH 通信系统(如果不存在,则建立一个)来报告与 OEM/DAH 维护说明相关的安全问题。每个 OEM/DAH 都有一个专有的电子通信系统,可实现 OEM/DAH 和运营商之间的安全消息传递。这些专有的电子通信系统具有自动分发给主题专家和响应跟踪等功能。工作组中的所有 OEM/DAH 都有这样一个正式的沟通流程。由于通信流量大,机身 DAH 的通信系统比供应商 OEM/DAH 更复杂。此外,许多有关供应商零件/子系统/系统的问题都来自机身 DAH,并由机身 DAH 回答。关于机身 DAH 通信系统的最佳实践是能够直接将供应商与通信系统联系起来,以便获得供应商对运营商问题的响应。
渐进式摄入量是具有系统不可静力集成功能的下一代不良事件收集和进气应用程序。渐进的全球后续自动化已简化并自动化了与记者进行后续沟通的整个过程,包括将数据摄入回到安全系统中。渐进传达改变了调查员/合作伙伴的通信过程。渐进式分析已取代了市场上竞争产品,鉴于其规模扩展和提供运营效率的能力。渐进式合规性通过AI驱动算法自动化了报告的生成,调度和跟踪。渐进式AISQ是Gen-AI驱动的安全查询,它使最终用户能够直接以多种语言查询安全数据库。此革命性解决方案具有多重好处,包括针对Argus后端数据库的查询,包括非结构化数据,运行时语言翻译,合规性和审计支持查询。