API 目录是一项企业服务,可用于发布和管理 API 的生命周期。要上传到目录,发布者将使用 Web 用户界面 (UI) 或 Git 存储库等工具。目录包括 API 技术文档、输入和输出预期以及相关端点的记录。DAF API 政策将规定发布者必须在主要版本内保持一定时间的向后兼容性或创建新版本。在创建新版本时,发布者必须弃用现有版本并留出过渡时间。DAF 将首先根据目前由主要数据平台托管的现有数据集开发 API 目录原型。目录的输出将驱动 API 网关的配置。
对于组织而言,更新加密机制是一个漫长的过程,需要在此过程中精心准备和验证。例如,可以参考弃用 DES、SHA-1 或 RSA 1024 位密钥的困难。组织需要确保每个关键基础设施组件都支持新的后量子机制。此外,组织规模越大,其基础设施通常就越复杂,数据驻留在不同位置或云和本地的混合环境中,这会使升级过程变得复杂。为了缓解这一挑战,必须尽快开始测试这些新机制的部署,以便在量子日之前做好准备。现在制定加密敏捷策略将使组织在需要时能够更快、更安全地进行转型。
9.3 土壤和地基考虑因素 ................................................................................................................ 32 9.3.1 对齐 ................................................................................................................................ 32 9.3.2 重铺、修复和重建 (3R) ................................................................................................ 33 9.3.3. 9.3.4 沉降...................................................................................................................................... 35 9.3.5 稳定性.............................................................................................................................. 39 9.3.6 路堤基础........................................................................................................................ 41 9.3.7 雨水管理及侵蚀和沉积物控制的岩土工程设计指南 ............................................................. 43 9.3.8 暗渠和边渠 ...................................................................................................................... 57 9.3.9 切坡...................................................................................................................................... 71 9.3.10 冻胀和巨石隆起 ................................................................................................................ 79 9.3.11 岩石开挖............................................................................................................................. 80 9.3.12 开挖、开挖防护和支护 ................................................................................................ 82 9.3.13 弃土设计9.3.14 可选借土区 ...................................................................................................................... 89 9.3.15 土工织物 ...................................................................................................................... 92 9.3.16 受控低强度材料 (CLSM) ................................................................................................ 96 9.3.17 轻质混凝土填料 ................................................................................................................ 99
将 20 μl 蛋白酶 K 溶液(20 mg/ml,提供)加入到 1.5 ml 微量离心管(未提供)底部。向管中转移 200 μl 样品。向管中加入 200 μl Buffer JBL。涡旋管以彻底混合。在 56 °C 下孵育 10 分钟。短暂旋转以去除盖子内部的任何水滴。向样品中加入 200 μl 冷却的无水乙醇(未提供),涡旋 30 秒以彻底混合样品,然后短暂旋转以去除盖子内部的任何水滴。将混合物小心地转移到 G 型柱(迷你)中,以 13,000 rpm 离心 1 分钟,弃去通过液,将迷你柱重新插入收集管中。
• 每轴总动量存储:+/-1.5 至 +/- 6.0 mN.ms 每轴一个反作用轮 • 最大扭矩:0.1 mN.m • 三轴磁力矩器配置,磁偶极矩高达 0.4 A.m² • 外部接口可连接 6 个或更多太阳传感器 • 即发即弃控制 • 标准 I 2C 兼容接口。RS422、RS485 和 UART 为选配 • 即插即用设计 • 主要组件通过了高达 45 krad 的辐射耐受测试 • 内置指向模式:目标指向、太阳指向、天底指向、快速旋转模式(使用磁力矩器时最大 200°)和防翻滚 • 质量轻:400g(带 RW210.15 反作用轮) • 功率低(标称值):1.4W • 外形尺寸:95 x 90 x 32mm
2020 年 6 月,当我来到美国商务部工业和安全局 (DoC-BIS) 时,我发现了几十年前的遗留技术。BIS 设备运行的是已弃用的 Windows 7 操作系统,而应用程序系统可以追溯到联邦政府首次引入 IT 使用时。该组织的技术环境由敬业的公务员维持,他们愿意在必要时使用“Macgyver”解决方案来修复任何问题以支持任务。然而,该办公室缺乏一个有凝聚力和战略性的计划来不断发展、现代化和前进。这是一个机会,就像沃尔什在 49 人队所经历的那样。局领导层认识到大胆思考的重要性,我认同这种哲学,甚至在我的挑战币 (G. Coin) 上刻上了“幸运眷顾勇敢者”。我们将共同拥抱创新,促进合作以打破孤岛,并实现真正的敏捷 DevSecOps 教学法。
附录 A:非 root 应用程序的示例 Dockerfile ...................................................................... 42 附录 B:只读文件系统的示例部署模板 .............................................................................. 43 附录 C:Pod 安全策略(已弃用) ........................................................................................ 44 附录 D:示例 Pod 安全策略 ............................................................................................. 46 附录 E:示例命名空间 ...................................................................................................... 48 附录 F:示例网络策略 ...................................................................................................... 49 附录 G:示例 LimitRange ...................................................................................................... 50 附录 H:示例 ResourceQuota ............................................................................................. 51 附录 I:示例加密 ............................................................................................................. 52 附录 J:示例 KMS 配置 ............................................................................................................. 53 附录 K:示例 pod-reader RBAC 角色 ................................................................................ 54 附录 L:示例 RBAC RoleBinding 和 ClusterRoleBinding..................................................................... 55 附录 M:审计策略 ............................................................................................................. 57 附录 N:启用审计日志的示例标志...................................................................... 59
本文档已更新,以反映 2020 年推出的“S”系列 BIOS 中的新功能和更新功能。S 系列 BIOS 是以字母 S 开头的版本(例如,S71 Ver. 01.01.00)。前几代商用 PC 的 BIOS 系列名称为 R(2019 年)、Q(2017-2018 年)、P(2016 年)和 N(2015 年),本白皮书也涵盖了这些名称。较新平台中的某些功能在较早的型号中不受支持,而某些较旧的设置可能会在较新的型号中弃用。许多功能和设置依赖于并非每个型号都存在的特定硬件或设计元素。因此,本文档描述了所列产品组合中的 BIOS 设置超集,并非所有当前一代产品都支持此处描述的所有 BIOS 功能。
因此,我们预计这种下降趋势不会在未来持续。英国的海上风电装机容量将从 2020 年的 10GW 大幅增加,以实现政府到 2030 年达到 50GW 的新目标。苏格兰政府的目标是到 2030 年达到 11GW(从 2020 年的 1GW 增加)6 ,2022 年 1 月的 ScotWind 拍卖会7 超出预期,将 25GW 的苏格兰海上风电项目授予了期权协议。输电基础设施投资预计将落后于风电装机容量的部署,风电弃风现象可能会相应增加。国家电网 ESO 的模型显示,到本世纪末,网络约束成本将显著增加8 ,而这项分析是在政府宣布新的目标之前进行的,新的目标可能会进一步增加成本。