本研究使用 1970-2020 年的时间序列数据研究了节能技术的发展,从而确保了俄罗斯发展的可持续性。确定了经济、燃料供应、生产、运输和运行可靠性方面的能源安全威胁,这表明需要采取措施来平衡这些威胁。在综合经济系统可持续性理论、可靠性理论、风险理论、系统安全理论以及对燃料和能源部门发展现代因素的分析的基础上,提出了改善能源安全和燃料和能源部门经济可持续发展的战略方针。现代世界的特点是,在科学、技术、环境、经济、组织和其他因素的影响下,能源经济的参数和方向发生了变化。全球能源部门正在进行重大现代化进程。全球能源部门的转型是在确保可持续发展的框架内通过引入新的节能技术进行的。俄罗斯的能源安全建立在燃料和能源综合体创造的丰富的战略资源和生产潜力基础之上,这可以确保国家逐步发展和安全。然而,近几十年来,尽管俄罗斯实现了能源独立和自主,但能源安全问题在俄罗斯各地区变得更加严峻,这与能源需求的稳步增长有关。该研究考察了俄罗斯和世界石油和天然气生产的动态。确定了俄罗斯经济和人口能源安全的因素,这些因素是经济发展可持续性的晴雨表。考虑了从传统能源首先过渡到可再生能源,然后过渡到取之不尽的自然资源的可能性,并使用新的数字技术在经济中分配和消费这些能源。研究了俄罗斯各地区特定的自然条件,以研究开发基于水、风、太阳能、地热能、波浪能、潮汐能和生物质能的替代能源的可能性。证实了使用节能技术产生的经济、技术、社会和环境影响。
本报告概述了 2024 年 9 月 2 日在英国曼彻斯特大学举行的第 1 届研讨会“机器人和自主系统早期开发中的自主性和安全保障”,该研讨会由苛刻和持久环境下的机器人自主性中心 (CRADLE) 主办。此次活动汇集了来自不同行业的六个监管和保证机构的代表,讨论确保自主和机器人系统,特别是自主检查机器人 (AIR) 安全的挑战和证据。研讨会邀请了六位监管和保证机构发表演讲。CRADLE 旨在使保证成为设计可靠、透明和值得信赖的自主系统不可或缺的一部分。主要讨论围绕三个研究问题展开:
通过技术交流,人工智能在航空领域的更广阔潜力逐渐显现。航空界已投资于数据分析,以监控来自实际运营的数据并识别先兆事件和条件,然后在事故或事件发生之前采取风险缓解措施。人工智能已经在有限的领域用于整理数据以供分析并使用这些数据来估计风险。例如,飞机防撞系统 (ACAS) 的最新标准用通过机器学习 (ACAS X) 开发的加权风险模型取代了交通防撞系统 (TCAS v7.1 及更早版本) 的基于场景的算法设计。在分析系统风险和缓解措施时,人工智能有机会提供额外的视角。认识到这些机会,该路线图还讨论了使用人工智能作为提高安全保障的工具。
美国盟友出于军事和经济目的不断增加太空活动,这为华盛顿带来了机遇和风险。机遇在于,盟友的太空资产可以为联军行动提供支持。例如,英国的军事通信卫星 (SATCOM)(被称为天网)为北大西洋公约组织 (NATO) 在阿富汗的行动做出了贡献。1 日本的定位、导航和授时 (PNT) 服务(被称为准天顶卫星系统 (QZSS))可以增强美国在印度-太平洋地区的全球定位系统 (GPS)。2 然而,这些太空资产也容易受到对手恶意活动的攻击。中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗等美国对手的反太空能力正在迅速增长。3 因此,盟友们期望美国——这个占主导地位的太空大国——在太空中发挥威慑对手的作用。换句话说,盟友们期待华盛顿致力于扩大太空威慑。 4 延伸威慑——旨在防止对手对第三方采取有害行动——几十年来一直是美国的主要外交政策工具。通过向盟友提供核保护伞和诱饵部队,美国可以遏制敌人并在冷战期间维持“长期和平”。5 在此期间,美国延伸威慑战略的核心是美国将对任何针对其盟友的侵略行为(无论是常规还是核武器)作出有力回应。然而,在战争领域不断扩大的时代,新兴技术使各国能够在不引发全面冲突的情况下推进其地缘政治利益,威慑理论是否仍然适用尚不确定。在 9/11 恐怖袭击事件发生后,人们对威慑对抗不对称威胁的效用产生了怀疑,《纽约时报》社论认为“威慑的逻辑超越了任何特定的时代或敌人。” 6 在此背景下,本文旨在回答延伸威慑理论是否可以超越传统领域而拓展到太空领域这一研究问题。
在过去一年中,乌克兰的五座核电站和其他设施中有几座遭到直接炮击。原子能机构在武装冲突中确保核安全和安保的七个不可或缺的关键支柱均受到损害,包括核设施的物理完整性、安全和安保系统的运行、工作人员的工作条件、供应链、通信渠道、辐射监测和应急安排以及至关重要的场外电力供应。乌克兰的两座核电站处于俄罗斯的控制之下。切尔诺贝利核电站及其禁区——1986 年核事故的发生地——在 2022 年 2 月 24 日至 3 月 31 日期间处于俄罗斯的控制之下五周。俄罗斯军队于 2022 年 3 月 4 日进入扎波罗热核电站,目前仍处于俄罗斯的控制之下。
2 “特定秘密”定义见《特定秘密保护法》(2013 年法律第 108 号)第 3 条第 1 款。 3 日美共同防御支援协定等附带秘密保护法(1954年法律第166号)第1条第3款定义的“特别防卫秘密”、秘密保护指令(2007年防卫省指令第36号)第2条第1款定义的“秘密”、防卫装备技术后勤局秘密保护指令(2015年防卫装备技术后勤局指令第26号)第2条第1款定义的“秘密”。
经费及其他研究费用(分配给个别研究内容的所有当前研究费用,包括海外资助、补贴、联合研究费用、合同研究费用等) 请填写与您申请的相关的必要信息接受以及您当前正在申请的项目。此时,如果由于保密协议等不可避免的情况而难以输入必要的信息,则可以不输入资助机构的名称和预算金额,但可以根据需要进行查询。另外,请描述与本应用程序内容的任何差异。如果不适用,请在第二行“系统名称”栏中输入“无”。在预算金额栏中,输入申请人在整个研究期间用于研究项目的总金额(计划金额)。
如今,在当今的全球舞台上,女性面临着许多挑战。全世界的女性都面临着性骚扰的风险。在我国,尽管国力强大、经济发展迅速,但针对女性的犯罪行为却层出不穷。女性安全已成为全球性问题。本项目介绍了基于 GPS(位置跟踪系统)的女性安全系统和基于 Android 的系统。该安全设备包含一个按钮,女性在感到危险时可以按下该按钮。只需单击一下,即可拨打电话并发送紧急联系人和警察局的位置和当前地址。设备提供的女性状态信息可以使用特殊软件在谷歌地图上查看。此应用程序连接到按钮、GPS 模块、GMS 模块。该系统的强大功能可提供实时响应,让女性感到安全和安心。
为了防止因处理错误而导致返工,原则上,自 2021 财年起,在适用本指南之前签订的合同也将受到行政程序的约束。是一个特殊的障碍,经国防部与缔约方协商后,有可能像以前一样继续进行。但是,如果合同与行政程序之间存在差异,则以合同为准。
下面列举的工作是与工业合作伙伴一起完成的,并得到了国防机构的大力支持。1) 汽车安全设计模式(以促进以安全为中心的汽车系统开发方法); 2) 一套技术和工具,用于支持在面对不确定性的情况下开发强大而有弹性的自主系统; 3) 利用支持学习的组件——LEC(即使用机器学习技术的组件)的自主系统数字孪生框架,以解决 LEC 的保证问题,因为传统测试不适用; 4) 用于评估在不确定的情况下运行的自主系统认证目的的保证案例的自动化技术; 5) 探索环境和车载不确定性的自动化技术,以识别潜在(不需要的)行为,例如特征交互等。; 6) 解决网络安全问题的社会技术。