5.1.1 美国核管理委员会 (NRC) ...................................................................................... 5-1 5.1.2 美国国防部 (DoD) .............................................................................................. 5-5 5.1.3 美国能源部 (DOE) ............................................................................................ 5-5 5.1.4 联邦航空管理局 (FAA) ...................................................................................... 5-13 5.1.5 食品药品管理局 (FDA) ...................................................................................... 5-14 5.1.6 联邦能源管理委员会 (FERC) ............................................................................. 5-14 5.1.7 联邦铁路管理局 (FRA) ............................................................................................. 5-16 5.1.8 美国国家航空航天局 (NASA) ............................................................................. 5-17 5.1.9 职业安全与健康管理局 (OSHA) ............................................................................. 5-17 5.2 国际核监管机构........................................................................... 5-19 5.2.1 加拿大 ...................................................................................................................... 5-22 5.2.2 法国 ...................................................................................................................... 5-25 5.2.3 德国 ...................................................................................................................... 5-27 5.2.4 印度 ...................................................................................................................... 5-27 5.2.5 日本 ...................................................................................................................... 5-30 5.2.6 韩国 ...................................................................................................................... 5-32 5.2.7 巴基斯坦 ...................................................................................................................... 5-33 5.2.8 罗马尼亚 ...................................................................................................................... 5-34 5.2.9 俄罗斯 ...................................................................................................................... 5-36 5.2.10 英国 ...................................................................................................................... 5-38
使您能够编辑基因组中的任何位置图 1. 使用 TALXcell 平台敲除 T 细胞受体 (TCR)。使用 Invitrogen ™ Neon ™ 转染系统通过电穿孔将 TALXcell mRNA 递送至原代人类 T 细胞。使用藻红蛋白 (PE) 偶联的 TCR 抗体通过流式细胞术测量 TCR 敲除效率。TALXcell 平台实现了 94.9% 的 TCR 敲除效率,这与在类似实验中使用 CRISPR-Cas9 观察到的效率相似。
关于东京大学与谷歌合作实现“人工智能互惠未来社会” 东京大学(东京大学)和谷歌正在合作实现“人工智能互惠未来社会”。我们已经建立了伙伴关系。在这一举措中,我们将与所有人分享我们共同创造的新知识,推进以解决全球性问题为目标的研究,通过研究合作共同创造知识,为社会做出贡献并在未来发挥作用我们的目标是培养下一代人力资源。未来两年,双方将合作开展以下活动: 研究合作:我们将利用谷歌尖端的人工智能研究知识和技术基础,汇集东京大学全校范围广泛且出色的专业知识和研究能力,解决多样化的社会问题,将人工智能与人联系起来。合作实现互利共生的未来社会。未来,我们计划在多个领域进行合作,包括在自然语言处理等领域进行联合研究,我们在技术和人工智能方面的专业知识可以做出重大贡献。 人力资源开发:培养下一代研究人员极其重要,他们将成为推进人工智能研究的驱动力。我们为学生提供智力刺激和建立人际网络的机会,帮助他们做出职业决策。这包括博士生奖学金计划、指导课程、实习和国际研究交流计划。 提供资源和工具:
与城市能源2和信息和通信技术(ICT)基础设施最相关的气候变化的影响是预计的极端事件的较高频率,例如洪水,风暴,森林火灾和干旱发作。可以通过弹性原则来解决此漏洞。能源比信息基础设施更重要,它也将受到世俗气候趋势的影响,例如可用于水力发电和热电厂冷却的水资源的长期转移以及将增加空调负载的总体温度。历史上冬季一直是卡尔加里和埃德蒙顿(Calgary)和埃德蒙顿(Edmonton)等寒冷气候城市的总体能源需求最高的季节,但这些气候变化可能会导致整体能源负载概况转移到夏季峰值。
作为互联网的主要供应线,国内和国际电信基础设施的顺利运行从未像现在这样重要。政府和企业的运营越来越依赖于全球可靠的电信基础设施。根据 2012 年亚太经合组织报告 1 ,美国联邦储备委员会估计,海底电缆每天承载着超过 10 万亿美元的全球金融交易,而运营全球最大多币种现金结算的 CSL 银行每天通过海底电缆处理超过 100 万笔交易,总额达 4.7 万亿美元。亚太经社会成员国已逐步融入全球金融体系,政府、企业和公民都已连接到互联网,进行日常沟通和复杂交易。作为区域连通性的支柱,电信基础设施现在被视为促进货物、人员、资金、服务和知识在国内和跨国界流动的推动因素。因此,区域(和国家)ICT基础设施(特别是宽带网络)的可靠性、多样性、速度和弹性是该地区的关键发展重点。
描述:技术基础课程让学生了解和应用技术概念和流程,这些概念和流程是高中技术课程的基石。小组和个人活动让学生参与创造想法、开发创新和设计实用解决方案。技术内容、资源和实验室/课堂活动将学生的应用应用于真实情况下的科学、数学和其他学校科目。本课程将重点关注技术素养的三个维度:知识、思维和行为方式以及能力,目标是让学生培养技术素养公民的特质。它将采用教学/学习策略,使学生能够建立自己对新想法的理解。它旨在让学生探索和深化他们对工程的理解。并利用各种评估工具来揭示理解程度。本课程是整体技术工程教育计划的一个组成部分,旨在通过让学生扮演知情选民、生产者、工人和明智消费者的角色,为技术世界做好准备。本课程将重点关注以下技术方面的知识和技能发展:1) 技术的发展,2) 系统,3) 核心概念,4) 设计,5) 应用。本课程是高中阶段的过渡学习体验
1.国防生产技术基地战略制定背景 (一)战略制定背景及定位 (二)国防生产技术基地特点 (三)基地周边环境变化 ①生产基地弱化和技术基础 ② 欧洲企业重组和国际联合开发的进展 ③ 制定国防装备转让三原则 2.维持和加强国防生产和技术基础的目标和意义 (1) 确保安全独立性 (2) 对提高威慑力、维持和提高议价能力的潜在贡献 (3) 先进技术的国内应用 对产业进步的贡献 3.推进措施的基本观点 (1) 建立长期公私伙伴关系 (2) 增强国际竞争力 (3) 平衡国防装备采购的效率和优化 4.如何获取国防装备 (1) 国内开发 (2) 国际联合开发和生产 (3) 国内许可生产 (4) 民用产品等的利用 (5) 进口 5.维持和强化国防生产和技术基础的措施 (1) 完善合同制度等 ○ 灵活运用全权合同 ○ 进一步签订长期合同(多年批量采购)等 (2) 研究开发相关措施○ 研究开发 制定愿景 ○ 加强与大学和研究机构的合作 ○ 为未来国防应用前景广阔的先进研究提供资金等 (3) 国防装备和技术合作等 ○ 深化与美国的合作关系 ○ 建立新型合作关系建设(欧洲主要国家、澳大利亚、印度、东盟等) ○国际后勤保障贡献 ○国防装备和技术合作基础设施建设 ○技术管理、保密保护等 (4)国防工业组织相关工作 ○国防提高对商业和国防工业的重要性的理解 ○维持有弹性的供应链等 (5) 加强防卫省的结构 (6) 与相关部门的合作 6.各国防装备领域的现状及未来方向 (1) 陆地装备 (2) 物资等 (3) 船舶 (4) 飞机 (5) 弹药 (6) 制导武器 (7) 通信电子/指挥控制系统 ( 8)无人设备(9)网络/空间
4 本研究组的编制指南、《国防计划指南》和《中期国防发展计划》中使用了“国防生产和技术基础的维护和发展”一词,但术语“由于内阁官房长官关于“向海外转让设备等的标准”的声明中使用了“维护和改进”一词,因此本报告使用表达“维护、开发和进步”。使用