根据 2017 年多年期计划 (USDOE 2017),陆地原料供应和物流的重点是 (1) 降低可持续生产生物质的交付成本,(2) 保持和改善收获生物质的物理和化学质量参数,以满足生物精炼厂和其他生物质用户的个性化需求,以及 (3) 扩大生物能源行业可获得的原料材料数量。这是通过识别、开发、演示和验证高效且经济的集成系统来实现的,这些系统用于收获和收集、储存、处理、运输和预处理来自各种作物的原始生物质,以便在行业扩张时可靠地向生物精炼厂提供所需的高质量、价格合理的原料。成本、质量和数量等要素是开发先进原料供应概念和系统时的关键考虑因素 (USDOE 2015)。
可穿戴设备面临的挑战,例如在空中固件更新期间动态恶意软件注入,从而利用可信赖的执行环境;由于加速裂纹技术而导致的量子式加密协议的漏洞;旨在损坏实时决策中使用的机器学习模型的对抗性人工智能攻击,导致错误分类或操作中断;混合沟通违反了BLE,NFC和5G频道的协调攻击,以损害多层安全性;使用声学加密分析和电磁分析提取敏感密码键的侧向通道攻击;通过受损的数字双胞胎创建综合身份,使得未经授权访问集成系统;以及边缘加工管道中的逻辑炸弹部署,引入在特定操作条件下激活的潜在漏洞。
防空系统集成器 (ADSI) – Ultra 的旗舰 C2I 解决方案防空系统集成器是目前最具互操作性的实时战术指挥和控制系统。全球安装了 2,000 多种 ADSI 产品,经过实战检验的 ADSI 在提供联合认证战术数据链路转发软件以及无与伦比的战术数据链路、雷达和电子情报接口方面仍然无与伦比。在过去 30 多年里,美国军方在每次重大危机中都依赖 ADSI。如今,它被用在世界各地的航空母舰和指挥舰、战术和空中作战中心、空域集成系统和联合指挥中心。ADSI 通过整合陆地、空中和海上领域、提供战术单位的指挥和控制以及报告整个战场的实时传感器信息来支持关键任务。
本报告深入探讨了组织如何“预测、准备、应对和适应渐进式变化和突发中断,以求生存和发展”(BS 65000,BSI,2014)。面对自然灾害、恐怖主义、经济衰退、大规模移民、网络威胁、肥胖等长期医疗保健问题以及许多其他社会政治和经济趋势等挑战,了解弹性的动态变得更加紧迫。人工智能集成系统、“物联网”和“循环经济”等新技术也带来了新的机遇和潜在威胁。此外,许多行业已经全球化,产品和服务逐渐在国际上分散,供应链也逐渐分散,这使得确保质量、安全和劳工标准得到维持变得越来越困难。为了应对这些挑战,企业领导者越来越意识到,组织弹性将帮助他们发展业务并保护其持续绩效。
1-12. 机动部队能够通过防空和空域控制系统(包括战术空域集成系统 (TAIS)、防空反导工作站 (AMDWS)、前沿区域防空 (FAAD) 系统、先进野战炮兵战术数据系统 (AFATDS) 和防空系统集成器 (ADSI))尽快访问和共享自动化空中威胁信息和当前情报。其他系统包括电话、聊天或电子邮件,具体取决于功能和配置。空中和威胁信息可以使用秘密互联网协议路由器网络 (SIPRNET)、数据传播服务 (DDS) 和多战术数据链路(链路 16 [TDL- J]、链路 11B、FAAD 内部网络、态势感知数据链路 [SADL])进行分发。威胁信息应包括警报、排队、威胁发射和来源报告以及确认的航向。
随着固态激光装置的改进、实现功率目标、表现出优异的激光光束质量、提高效率以及向集成到军事平台所需的重量和体积目标迈进,JTO 正将重点放在激光武器系统的另一个主要部分,即激光束的管理和控制上。这项名为“定位和交战先进光束控制 (ABLE)”的计划将提高激光束控制系统的整体性能。ABLE 系统的重点是:1) 最大限度地提高激光吞吐量;2) 增强指向和跟踪能力;3) 在湍流环境中推进大气补偿。正在开发这些领域最先进的组件,用于子系统能力演示。最终,将使用 RELI 级激光器进行集成系统演示,以展示 ABLE 技术提供的系统性能改进。
Oracle 数据库设备是一种 Oracle 集成系统,它通过简化各种规模的组织对数据库解决方案的部署、管理和支持来节省时间和金钱。它针对全球最受欢迎的数据库 Oracle 数据库进行了优化,集成了软件、计算、存储和网络资源,为各种定制和打包的在线事务处理 (OLTP)、内存数据库、分析和数据仓库以及人工智能 (AI) 应用程序提供数据库服务。所有硬件和软件组件均由 Oracle 设计和支持,为客户提供可靠、安全的系统,并内置自动化和最佳实践。除了在部署数据库解决方案时加快价值实现时间外,Oracle 数据库设备还提供灵活的 Oracle 数据库许可选项,并降低与维护和支持相关的运营费用。
东京土地目前通过114个项目开发其可再生能源生成业务,其中包括超过1.8GW的额定容量(截至2024年10月底,数据基于数据;包括中期开发项目),特别关注太阳能和风能发电。此外,根据《日本电力业务法》,雷恩(Reene)于2022年12月被注册为电力零售商,并建立了一个集成系统,用于自行交付其本身为用户生产的可再生能源的电力。随着日本各种企业的努力,将脱碳化的努力如火如荼地进行,东京土地和雷恩将合作通过开发可再生能源的开发来加速稳定的发电来源的确保,并提出提议以与用户一致引入可再生能源,以使其一致,以实现其在日本碳中立性实现的一部分。
Mason 先生还曾担任美国陆军特种作战航空司令部技术应用项目办公室的项目经理。在这个职位上,他指导了陆军特种作战旋翼飞机的生命周期管理以及支持第 160 特种作战航空团(空降)的相关任务系统。2008 年,他是从国防部选出的八名国防部长企业研究员之一。他的其他采购职位包括:CH-53K 副项目经理;美国陆军航空技术测试中心飞行测试理事会主任;美国陆军航空应用技术理事会快速原型设计和集成主管。通过这些工作,他参与了 AH-64A/D、UH-60A/L/M、MH-60M、CH-47D/F、MH-47G、A/MH-6M、OH-58D、CH-53K、RAH-66 和其他各种固定翼和旋翼飞机的开发、快速原型设计和科技工作。他还广泛研究了众多集成系统,包括飞机生存设备、瞄准和瞄准系统以及互操作性所必需的网络中心应用程序。
海洋环境监测系统对研究人员具有重要意义,因为海洋是自然资源的仓库。理解和评估海洋的环境条件至关重要。在过去的几十年中,已经进行了几项研究,这些研究使用了复杂的信息和通信技术来确保海洋生态系统。无线传感器网络(WSN)是监视海洋环境的有前途的技术,它带来了巨大的好处,例如提高准确性和实时观察结果。传感器技术的进步,例如微电机电系统(MEMS),集成系统,分布式处理,无线通信和无线传感器应用程序,有助于WSN的开发。本文介绍了WSN的利用,并分析了通过WSN进行海洋环境监测的先前和现有项目的工作和技术,还包括用于监视各种海洋参数的MEMS传感器技术,例如海浪监测,水电导率,温度,温度,海洋深度。