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Unmanned Systems Integrated Roadmap 2017-2042.pdf

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简介:
《无人系统综合路线图2017-2042》是一份详细规划未来无人系统发展蓝图的重要文件,涵盖航空、地面和海上等多个领域。 The Department of Defense (DoD) envisions the continued integration of unmanned systems into the Joint Force structure and identifies areas for investment that will further enhance their potential. This document aims to provide overarching strategic guidance, aligning the Services goals and efforts with DoDs broader vision. The strategy focuses on reducing redundant efforts, fostering collaboration, identifying challenges, and outlining key areas where DoD can work with industry partners to expand the capabilities of unmanned systems. As DoD has increasingly adopted unmanned systems across various operational environments, this strategy will enable it to leverage technological advancements and shift paradigms offered by these systems.

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  • Unmanned Systems Integrated Roadmap 2017-2042.pdf
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    《无人系统综合路线图2017-2042》是一份详细规划未来无人系统发展蓝图的重要文件,涵盖航空、地面和海上等多个领域。 The Department of Defense (DoD) envisions the continued integration of unmanned systems into the Joint Force structure and identifies areas for investment that will further enhance their potential. This document aims to provide overarching strategic guidance, aligning the Services goals and efforts with DoDs broader vision. The strategy focuses on reducing redundant efforts, fostering collaboration, identifying challenges, and outlining key areas where DoD can work with industry partners to expand the capabilities of unmanned systems. As DoD has increasingly adopted unmanned systems across various operational environments, this strategy will enable it to leverage technological advancements and shift paradigms offered by these systems.
  • Integrated Roadmap for Unmanned Systems: 2017-2042.pdf
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    这份PDF文档概述了从2017年到2042年的无人驾驶系统综合路线图,涵盖技术发展、市场趋势和未来应用前景。 2018版《无人系统综合路线图(2017-2042)》提供了对未来三十年内无人系统的战略规划和发展方向的全面展望。这份路线图为相关领域的研究者、开发者以及政策制定者提供了一个重要的参考框架,旨在推动技术创新和应用落地,以实现更安全、高效且智能的无人系统解决方案。
  • Applied Mathematics for Integrated Navigation Systems (3rd Edition)
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  • Guidance Principles for GNSS, Inertial, and Multi-Sensor Integrated Navigation Systems...
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    本文探讨了全球导航卫星系统(GNSS)、惯性传感器及多传感集成导航系统的指导原则,旨在提升定位与导航精度。 推荐一本讲解导航定位原理和多源数据融合的优秀工具书。
  • CMOS Analog Integrated Circuit Design Course PDF - Allen
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    《CMOS模拟集成电路设计课程》是由Allen编写的PDF教材,全面介绍了CMOS技术在模拟电路设计中的应用与原理。 CMOS Analog Integrated Circuit Design Course 这段文字只是提到一个课程名称,并无需要删除的链接、联系方式等内容,因此无需改动。如果要描述这个课程或者提供相关信息可以进一步丰富内容。例如:“This course focuses on the design of analog integrated circuits using CMOS technology, covering topics such as operational amplifiers, filters and data converters.”
  • Electronic Systems: A Systematic Approach, 6th Edition by Neil Storey - 2017
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    《电子系统:系统化方法》第六版由尼尔·斯托里编写于2017年,全面介绍了电子系统的分析与设计原理,采用系统化的方法指导读者深入理解复杂电路和系统。 《电子学:系统方法》的首版推出之时便代表了一种非常新颖的教学方式,在此之前大多数相关教材都采取了从下往上的教学途径——通常是从半导体材料讲起,然后是二极管、晶体管以及偏置电路,最后才会到简单的放大器电路。而到了书中较后的章节才可能讨论这些组件和电路的实际应用。 本书的首版开创了一种全新的电子学教育方式:它先解释各种电路的应用及所需特性,然后再进行详细的分析讲解。这种教学方法有助于学生理解,并使学习过程更加有趣味性。此外,该书还首次在同一卷书中统一处理了模拟与数字电子学的内容,这对于这两个领域的共同点开发具有重要意义。 许多人认为系统化的方法在某种意义上对主题的深入研究不够严谨。其实不然,这种方法并不限制学科的研究深度,只是改变了材料呈现的方式和顺序。许多学生需要详细地了解电子元件的操作及它们材质背后的物理原理;然而,在理解这些组件的功能与应用之后再学习相关知识会更加容易。 采用系统化的方法有许多优点之一是它允许使用同一本书来满足不同学生的教学需求。所有工程师和技术人员都应该对基本的电子学有一定的认识,因为它是跨学科领域的关键技术。以从上往下的方式呈现信息使得读者更容易理解这些内容,并且对于未来的电路设计课程中需要学习更深入分析技巧的学生来说,这样的顺序安排也更为合理。 本书贯穿了模拟与数字技术之间的联系,并鼓励采用系统化的设计方法。书中提供了大量的实例来说明所讨论的技术和设计理念,并在每章的末尾包含了一些案例研究以巩固知识并促进系统的思维方式应用。 这本书适用于所有领域的工程学本科生及研究生,特别是电子、计算机科学等相关专业的学生使用;对于从事相关工作的技术人员也是一本很好的参考书。本书旨在通过系统化的方式教导读者理解各种电路的工作原理及其特性,并鼓励大家利用模拟技术来增强对这些概念的理解与掌握。
  • CPT101.pdf: Computer Systems
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    CPT101: Computer Systems是一份全面介绍计算机系统原理和架构的PDF文档,涵盖硬件组成、操作系统及网络基础等内容。 xjtlu的CPT101计算机科学课程笔记汇总,由学长亲测整理,几乎涵盖了所有考点。这份PDF是老师提供的资料的总结,并加入了个人的理解与思考,如有错误还请见谅。汇编语言部分未具体展开,请大家多加练习加以补充。祝愿各位同学都能取得好成绩!
  • Theory and Practice of Small Unmanned Aircraft.pdf
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    本书深入探讨了小型无人驾驶飞机的设计、操作与应用理论,并结合实践案例进行详细解析。适合航空爱好者及研究人员阅读参考。 无人机理论与实践是对小型无人机的理论知识及其应用进行全面介绍的一份资源。作为一种飞行器,无人机能够在空中执行各种任务,如拍摄、监控及物流服务。 系统的架构:小型无人机系统主要由感知器、控制器以及执行器组成。其中,感知器负责获取关于飞行状态的信息;控制器根据这些信息做出控制决策;而执行器则依据指令进行操作。这种设计使得无人机能够实时地响应环境变化,并作出相应的动作。 设计模型:这一部分涵盖了小型无人机的设计与开发流程,包括系统架构、运动学(kinematics)、动力学以及控制系统等几个方面。在具体实施时,必须全面考虑飞行器的尺寸、重量、材料选择及结构布局等因素,以确保其安全性和可靠性。 坐标系:对于小型无人机而言,建立准确的坐标体系至关重要。这通常涉及到地球坐标系、机体坐标系和航空坐标系三个层面的选择与应用。正确的坐标系统设置直接影响到无人机的操作性能及其稳定性。 运动学(kinematics)及动力学:这两个概念是理解无人机运行原理的关键。前者关注飞行器的位置变化、速度以及加速度等物理参数;后者则深入探讨其力学特性及相关稳定机制。两者相辅相成,共同决定着小型无人航空设备的运作效率与安全性。 力和矩:这是评估无人机性能的重要指标之一。其中,“力”指的是作用于飞行器上的外在力量(如重力、空气阻力及推进动力);“矩”则代表旋转效应或扭矩等物理量。掌握这些参数有助于提升无人机的操作精度和稳定性。 线性设计模型:这是一种利用线性方程来描述小型无人机运动特性的方法,能够简化设计流程并提高效率与准确度。 综上所述,“无人机理论与实践”的学习需要对上述多个方面进行综合考量,是一项既具挑战又充满乐趣的学科。
  • Spacecraft Systems Simulation 2009.pdf
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    《Spacecraft Systems Simulation 2009》是一份关于航天器系统仿真的研究报告,涵盖了2009年的最新研究成果和技术进展。该报告详细探讨了卫星和深空探测器的设计、建模与测试方法。 Library of Congress Control Number: 2009932687 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009 Springer Series in Aerospace Technology ISSN: 1869-1730 e-ISSN: 1869-1749