OTC专论药品的可用性为美国医疗保健系统提供了重要价值。在《CARES法案》之前,OTC专论流程包括三个阶段的规则制定过程,这对FDA迅速处理安全问题和有益创新的能力提出了挑战。《CARES法案》修订了《FD&C法案》,以简化的行政命令流程取代该规则制定流程,以建立、修订和修改OTC专论。这一新的行政命令流程旨在提高OTC专论审查流程的效率、及时性和可预测性。FDA希望行政命令流程不仅能促进OTC专论药物创新,促进消费者选择,而且还能帮助FDA更快地解决安全问题,从而更好地保护公众健康。
拜登总统 2021 年第 14008 号行政命令创建了“能源社区”这一新的联邦法律概念。《基础设施投资与就业法案》(IIJA)和《通货膨胀削减法案》(IRA)进一步定义了这一术语,强调了对化石能源行业的历史依赖。本文总结并评估了美国“能源社区”的现行法律,重点介绍了最近的发展和早期实施工作。在简要概述之后,它解释了“能源社区”这一概念如何与其他密切相关的需要社会经济支持或振兴的社区定义重叠但又有区别。然后,它评估了实施新定义概念的复杂性、挑战和迄今为止的进展。随着最近的选举,许多人猜测 IIJA 和 IRA 的持久性,但值得注意的是,“能源社区”及其对经济振兴的需求得到了两党的认可。
1989 年 8 月,联邦和各州部委代表在伊洛林开会,商讨并提出了成立委员会和最终创建国家地理信息系统 (NGIS) 的蓝图。委员会于 1990 年建议创建 NGIS。此后,该国许多城镇组织了许多 GIS 研讨会和会议。没有新的信息法来支持这一新的有利环境。现有的联邦和州信息法仍然被视为确保公众获取信息和个人隐私。必须确定它们在解决信息管理中使用这种新数字技术出现的问题方面有多实用。正在构建和管理的 GIS 及其数据库正在影响全世界政府和企业的运作。这些自动制图和分析系统允许收集、集成、检索和分析大量数据。其应用是
我们提出了具有集中发行的匿名令牌的第一个构造。也就是说,我们考虑了一组动态的签名/发行人;用户可以从签名者的任何子集中获得令牌,该签名者可以公开验证并且发行程序不可链接。为了意识到这一新的原始性,我们将b lind m ulti-s点火(BMS)的概念形式化,这些概念允许用户与多PLE签名者进行交互以获得(紧凑)签名;即使所有签名人都串通,他们也无法将签名与与任何一个的互动联系起来。然后,我们提出了两个BMS构造,一个基于BLS签名,另一个基于带有离散配对的离散对数。我们在代数组模型中证明了我们的两个结构的安全性。我们还提供了概念验证,并表明它具有低成本验证,这是区块链应用中最关键的操作。
本研究基于一个跨欧洲研究项目,旨在增强软件设计和工程实践,以促进包容性,涉及学术界,工业和残疾人倡导服务的利益相关者。探索包容性的性质和意义,概述了许多不同的包容性方法,包括公平设计的模型(可访问的设计,包容性设计,通用设计和所有人设计),用户设计过程(共同创造,以用户为中心的,以用户为中心的,以用户为中心的设计,共同设计,共同设计,以及参与性设计)以及局限学方法(linealododies)(lineal siper,spireal,suppile,spirile and Agile and Agile and Agile)。将这三类模型合并在一起,形成了三维环境,可以将软件开发项目映射到评估其包容水平中。最后,提出了一些案例研究,以说明这一新的3D空间。
2021 年 8 月,DSIT“水中光纤”竞赛启动后,约克郡水务公司将其水中光纤活动重点放在这一新的潜在资金来源上,并通过竞争程序赢得了奖项。该提案进行了扩展,以解决 DSIT 竞赛结构所要求的额外优先事项。例如,DSIT 正确关注的一个领域是光纤安装和传感技术的供应链多样化,这两个领域都被视为受到限制。DSIT 也非常热衷于获得的商业和运营洞察力,这不是 CommsWorld 和约克郡水务公司的定制解决方案,而是任何运营商-水务公司合作伙伴关系可以采用的可行模板。为此,泰晤士水务公司和塞文特伦特成为该联盟的顾问。
一、引言:日益复杂的形势 1983 年,美国中央司令部成立,其目的是防范伊朗的扩张主义目标 — — 当时伊朗正处于反美新政权的初期 — — 并在与苏联的战略竞争中维护美国在中东、黎凡特和中亚的利益。 1982 年 11 月 14 日,监督成立中央司令部的第 15 任国防部长卡斯帕·温伯格说:“就我们和自由世界而言,中部地区是世界上最重要的地区之一。” 参议院军事委员会于 1982 年 1 月 17 日通过立法授权成立这一新司令部,该立法解释说:“美国中央司令部将与地方和地区部队一起,成为美国在世界中部地区的安全保障。”
摩尔定律一直是科学、技术、制造、硬件、软件、系统和应用的驱动引擎,在过去 60 年里为数十个国家的数千人和数百家公司的繁荣做出了贡献 [1]。随着摩尔定律不仅因为基本原因,而且因为计算性能、功率、成本和投资 [2](见表 1)而开始走向终结,很明显必须出现一种不同的电子系统愿景。这一新愿景的第一步是从集成电路 (IC) 的摩尔定律转向封装的摩尔定律,通过在具有相同或更高晶体管密度的小芯片以及其他组件之间使用 2D、2.5D 和 3D 封装互连 (I/O)。下一步是转向光电子封装互连。随着这些基于晶体管和互连的电子技术开始走向终结,量子电子学预计将接管。此概念如图 1 所示。