航空货运业的一个主要运营规划问题是如何安排飞机上的货物,以便安全且有利可图地飞行。因此,每次飞行都必须解决一个具有挑战性的规划难题。除了复杂性之外,规划如今大多是手动完成的,这是一个耗时且解决方案质量不确定的过程。关于航空货运装载问题的文献很少,而且这个术语在不同的子问题中的使用含糊不清,例如选择集装箱、将物品装入集装箱或将集装箱装入飞机。所有提出的模型都只关注实践中更大的规划问题的某些方面。此外,文献中没有涉及一些实际方面。在这项工作中,我们全面概述了我们工业合作伙伴的运营实践中看到的空运货物装载规划问题。我们正式确定了它的要求和各个利益相关者的目标。此外,我们开发和评估合适的解决方案。因此,我们将问题分解为四个步骤:飞机配置、集结调度、空运货物码垛以及重量和平衡。我们主要采用混合整数线性规划来解决这些步骤。通过添加滚动时域规划方法和基于逻辑的 Benders 分解 (LBBD),进一步分解两个子问题。实际的三维包装问题作为子问题中的约束程序得到解决
维护联盟内部的安全与和平确定了德国联邦国防军当前和未来深远变革的框架。甚至在俄罗斯攻击乌克兰之前,北约就已经使其快速反应部队的部分部队处于高度戒备状态。这意味着北约快速反应部队(NRF)的约5万名男女士兵必须做好以更快速度行军的准备。德国提供了近三分之一的军队。德国联邦国防军也在结构层面对新的安全形势做出了反应:今年6月,一个新的规划和指挥人员开始在联邦国防部工作。这将成为管理的信息中心,并改善跨部门合作。 2022 年秋季,根据新的安全政策形势,对指挥结构进行了具有战略意义的调整:在柏林成立了领土司令部,负责协调德国境内联邦国防军的所有行动,从国土安全到东道国支持再到危机情况。德国联邦国防军现在还可以依靠已经证明其价值的领导结构,根据《基本法》第 35 条提供辅助支持服务,例如在发生自然灾害时,或者最近在新冠疫情期间,在结盟的情况下。在这里,领土指挥部负责协调其部队的集结和重新部署等事务。
个别应急响应站点策略 此蓝色标签部分介绍每个已确定的可进入的栅栏站点的个别站点策略。站点策略分为几部分提供,每部分的描述如下: 站点位置描述/名称:描述站点的站点位置或名称。 站点经纬度:站点的经纬度坐标。 站点图像(视点):通常描绘收集点(部署的栅栏将引导表面污染物流动的位置)的视点照片。 公路里程标志:离站点最近的公路里程标志(如适用)。 最近的地址:离站点最近的实际地址(如适用)。 站点联系信息:站点所有者、运营商或代表的联系信息。 最近的集结地点:离站点最近且可以进行设备集结的位置。 站点描述:站点条件和通道的物理描述。 站点安全信息:对站点响应人员健康和安全威胁的描述。 行车路线:前往站点的行车路线。概览街道地图:该地点的 Google Earth 卫星图像和驾车路线图。 地点目标:该地点在响应和恢复方面的总体目标。 地点策略:该地点的吊杆策略的一般描述,包括上游和下游吊杆锚点的放置(使用
1942 年 7 月 11 日,美国陆军部第 11 号公报报道,根据美国陆军条例 220-815 的规定,以下部队在一般命令中被嘉奖,以表彰其应得的荣誉和杰出表现。嘉奖内容如下:1. 韩国陆军第 1 步兵团第 1 营,因在 1953 年 7 月 18 日至 7 月 10 日期间在韩国栗通附近对敌作战中出色履行职责并表现出非凡的英雄主义而被嘉奖。在南部推进时,该营遭到数量上占优势且意志坚定的敌军的猛烈攻击,他们英勇奋战,阻止敌军突破其防线。在行动的最初阶段,为了遏制不断涌来的敌军,该营曾一度向自己的阵地发射炮火。在最恶劣的天气条件下,在敌人大规模的集中炮火攻击下,在没有适当口粮的情况下,该营的成员表现出了对任何战斗部队都值得效忠的忠诚和勇气。当阵地于 7 月 14 日被攻占时,该营重新集结,继续从观察哨线进行顽强防守,这一行动阻止了敌人包围该团的后方部队。当需要撤退时,该营立即返回新的团线,并被分配了一个区域,该区域由该营防守,直到被接替。韩国共和国第一步兵团第 1 营
从南加州的第一次规划会议开始,联队和师之间的关系就已很明显,而开局策略计划的首次交流自然是与第 3 海军陆战队司令和参谋部进行的。12 月 28 日,联队和师指挥官以及他们的联合参谋部在科威特阿尔贾贝尔空军基地的第 3 海军陆战队总部集结,对开局策略的时间安排和目标进行了详细审查。第一海军陆战队 G-3 参谋部成员,包括拉里·布朗上校和弗雷德·米尔本上校,出席了会议,以提供海军陆战队司令意图的“方向指引”。这次会议是开局策略从规划阶段向执行阶段过渡的关键会议。第 3 海军陆战队和师的各自参谋部在这次会议后获得了清晰的愿景和执行指导,能够立即开始详细的作战规划,使开局策略取得成功。各 MSC 海军陆战队员之间的团队合作始于最高级别,并在参谋人员之间培养了信心和信任。最终,步兵和翼兵之间的信任被证明是作战行动中的重要力量倍增器。师规划人员能够立即开始详细的作战规划,最终形成了一份 48 页的执行矩阵,详细说明了部队穿越出发线的移动以及地面和空军如何支援的具体细节
应急计划 5-2 制定 TPFDD 5-2 评估潜在 AAA 5-3 完善装载计划 5-3 计划过渡 5-3 执行计划 5-3 基本决策 5-3 完善基本决策 5-4 任务 5-4 指挥关系 5-4 海军陆战队空地特遣队岸上作战概念 5-4 抵达和集结作战概念 5-4 部署概念 5-5 特殊考虑和控制措施 5-5 部队保护 5-5 联合攻击支援计划阶段 5-5 作战指挥官、建立授权机构和各军种指挥官计划 5-6 与指挥官、美国运输司令部和支持机构的联络 5-7 执行计划 5-7 执行 5-8 海上陆战队空地特遣队计划发展层次 5-8 海军陆战队空地特遣队的使用计划 5-8 抵达和集结计划 5-8 附件5-10 卸载计划 5-12 过渡到就业 5-13 MPF 组件的处置 5-13 部署计划 5-14 具体计划日和部署日期 5-15 初步规划 5-15 计划制定... 5-15 编组计划 5-15 空中运输计划 5-16 海上运输计划 5-17 FFPlan 5-17 部署 C2 措施 5-18 SLRP 和 OPP 部署 5-18 TPFDD 更新和关闭估计 5-18 MPE/S 分配计划 5-19 人员 5-19 设备 5-19 集装箱作业码头地段 5-19 MPE/S 问责制 5-19
最近,大型视觉模型(LVLM)在多模式上下文理解中表现出了令人印象深刻的能力。但是,他们仍然遭受幻觉问题,即与图像内容产生不一致的输出。为了减轻幻觉,先前的研究主要集中于使用自定义数据集对LVLM进行重新培训。al-尽管有效,但它们本质上带有额外的计算成本。在本文中,我们提出了一个无培训的框架MVP,旨在通过通过Multimi-v iew Multi-p ath的理由来减少LVLMS的天生能力来减少幻觉。具体来说,我们首先设计了一种多视图信息寻求信息的策略,以彻底了解IMEAM中的全面信息,该信息丰富了原始愿景编码器在LVLMS中捕获的一般全球信息。此外,在答案解码期间,我们为每种信息视图提出了多路推理,以量化和集结多个解码路径中每个电位的确定性得分,并效法确定输出答案。通过完全掌握图像中的信息,并在解码时仔细考虑了潜在的范围的确定性,我们的MVP可以有效地减少LVLM中的幻觉。广泛的实验证明了我们提出的MVP可以显着减轻四个众所周知的LVLM的幻觉概率。更重要的是,MVP是插件,可以与其他解码方法集成,以进行更多的增强。源代码可在以下网址提供:https://github.com/gasolsun36/mvp。
在 2022 年春季的《陆军历史》杂志中,我们很高兴向读者呈现两篇有趣的文章、一流的书评、对一件稀有文物的考察以及对美国陆军运输博物馆的介绍。第一篇文章由陆军高级军事研究学院的历史学教授约翰·库拉托拉 (John Curatola) 撰写,探讨了盟军在大西洋上空架空桥的发展和实施情况。作为博莱罗行动的一部分,空中桥梁在英国集结军队和物资,以最终入侵欧洲大陆,在将飞机、人员和设备运送到危险的、U 型潜艇出没的大西洋水域方面发挥了不可或缺的作用。这项工作包括沿途修建机场和基地,以提供中途停留和导航航点。库拉托拉巧妙地描述了这段艰难的旅程,飞机、机组人员和乘客成功地战胜了恶劣天气和技术限制,建立了一座空中桥梁,帮助盟军取得最终的胜利。第二篇文章由军事历史中心历史学家格兰特·哈沃德撰写,探讨了自 20 世纪末以来战斗医疗训练的发展。哈沃德研究了陆军如何根据其对下一场战争的设想重塑医疗训练,并展示了陆军在为想象中的第三次世界大战中可能出现的大规模伤亡战斗做准备时,如何对它所面临的叛乱式战争毫无准备。
随着盟军采用“德国优先”战略,美国海军陆战队全力投入太平洋,美国海军和美国陆军于 1942 年 7 月在弗吉尼亚州 Little Creek 建立了联合两栖侦察兵和突击队学校,为欧洲战区的两栖作战做准备。侦察兵和突击队的主要职责是定位和标记滩头阵地,以确保登陆部队能够轻松找到它们,而“突击队”在小型武器训练中的部分主要是为了自卫。美国陆军的原则要求部队在涨潮时夜间登陆,这样士兵在找到掩护之前需要穿越的暴露海滩就会变短。因此,S&R 新兵接受了训练,以便在黑暗中找到预定的登陆区,然后用信号灯引导随后的登陆艇。侦察兵和突击者没有编入指定单位,而是以小团队的形式在需要的地方行动。1943 年 1 月,学校搬到了佛罗里达州的皮尔斯堡,同年 12 月,随着美国陆军开始从该计划中撤出人员,学校成为美国海军的唯一责任。1944 年初,在确定有足够的侦察兵和突击者接受过欧洲行动的训练后,两栖罗杰计划启动,重点是训练人员在中国进行突袭行动。只有少数侦察兵和突击者在中国参战,而数百人一直留在印度的集结营,直到战争结束(见下文“中国海军集团/军种间竞争”)。1945 年 3 月,学校更名为两栖侦察兵学校;在总共 1,200 名士兵接受了侦察兵和突击兵训练后,该部队于 1946 年 3 月关闭。
大脑年龄预测研究旨在可靠地估计个体年龄年龄与基于神经成像数据的预测年龄之间的差异,这已被认为是对疾病和认知下降的信息衡量。由于大多数先前的研究仅依赖于磁共振成像(MRI)数据,因此我们在此研究是否使用大量的健康受试者(N = 613岁,年龄18-88岁,年龄18-88岁)将结构MRI与功能性磁脑表生矩(MEG)信息相结合,以改善年龄预测。为此,我们研究了降低维度降低和多元关联技术的性能,即主成分分析(PCA)和规范相关性分析(CCA),以应对神经影像数据的高维度。与使用MRI功能(MAE为5.33岁)相比,使用MEG功能(9.60岁的平均绝对误差(MAE)为9.60年)的性能较差,但是将这两种功能集结合在一起的堆叠模型改善了年龄预测的性能(MAE 4。88年)。此外,我们发现PCA导致了劣质性能,而CCA与高斯工艺回归模型结合使用,产生了最佳的预测性能。值得注意的是,CCA使我们能够可视化有助于大脑时代预测的显着贡献的特征。我们发现,皮层结构的MRI特征比皮质特征更可靠,并且光谱MEG测量比Connectiv-Ity指标更可靠。我们的结果提供了对脑衰老反射的基本过程的见解,对鉴定可靠的神经退行性疾病的可靠生物标志物产生了希望,这些疾病在寿命后期出现。