hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
国际计算机应用与信息技术研究杂志 (IJRCAIT) 第 8 卷,第 1 期,2025 年 1 月至 2 月,第 1160-1175 页,文章 ID:IJRCAIT_08_01_086 可在线访问 https://iaeme.com/Home/issue/IJRCAIT?Volume=8&Issue=1 ISSN 印刷版:2348-0009 和 ISSN 在线版:2347-5099 影响因子 (2025):14.56(基于 Google Scholar 引用)期刊 ID:0497-2547;DOI:https://doi.org/10.34218/IJRCAIT_08_01_086 © IAEME 出版物
•该项目应对与化石燃料相比,将太阳能生产与农田的农业生产相结合的挑战与生产可再生能源所需的土地有关。•好处包括产生能量,减少用水量,增加农作物产量以及最大程度地减少对自然土地的影响。太阳能电池板提供的阴影降低了空气温度和水的蒸发,而植物发出的水蒸气有助于冷却板并提高效率。•创建这种双重用途的土地使农民可以通过出售未使用的电力并降低自己的能源成本来使收入多样化。•Delano校园的Agrivoltaics示范项目将提供
• 该项目将围绕两个主要主题开展:(1)工作是低收入成人学生的必需品,大学必须设计考虑到这一现实的项目和支持;(2)时间是不可协商的,要求大学重新考虑政策和做法,以满足成人学习者的需求,这需要改变学术日历、课程提供时间以及其他政策和做法。 • 一个工作组正在制定一项计划,确定更好地支持在职学习者的行动、政策和做法,包括出勤核算修改以支持短期连续课程和计划、为先前学习授予学分提供资金激励、建立从非学分到学分的途径、提供公平的服务机会和其他问题。该工作组将从各学区学习可以扩展的做法,以改善结果和公平性。
促进高管层面的热烈讨论,并激励关键的网络安全投资。白宫工作人员随后在美国主要的地区航天工业中心——加利福尼亚州、华盛顿特区、佛罗里达州、科罗拉多州和德克萨斯州——召开了五次工作层面的技术研讨会,以了解行业对太空系统网络安全最佳实践的看法,并确定需要白宫和跨部门行动的差距。3 白宫还与美国国务院一起为国际航天工业和政府举办了圆桌会议,以了解非美国航空航天公司面临的挑战。在这些讨论中,白宫与来自 125 家涉及太空任务领域的公司的约 300 人进行了交流。4 在每个半天的研讨会上,行业参与者回答了一组一致的问题,重点关注来自太空政策指令 (SPD)-5 的两个主题——“太空系统的网络安全原则”——网络安全设计和威胁知情运营实践,以减轻网络风险。5
您可以从伊斯坦布尔地铁袖珍地图、车站信息板的旅行时刻表以及我们的网站上了解运营时间和高峰时段的旅行间隔。您可以从伊斯坦布尔地铁袖珍地图上了解运营时间和高峰时段间隔时间,并从我们的网站和车站信息板上找到有关时刻表的更多信息。
本报告是国际控制系统网络安全协会(又名 (CS) 2 AI)及其近 34,000 名成员和数十个战略联盟合作伙伴 (SAP) 的研究系列年度出版物中的最新一份。基于由 (CS) 2 AI 创始人兼董事长 Derek Harp 和联合创始人兼总裁 Bengt Gregory-Brown 领导的数十年的网络安全调查开发、研究和分析,(CS) 2 AI 团队邀请了我们的全球成员和我们扩展社区中的数千名其他人参与。询问了他们关于在操作、保护和捍卫运营技术 (OT) 系统和资产的前线的经验的关键问题,这些系统和资产耗资数百万至数十亿美元,对持续收入产生同样多或更多的影响,并影响全球个人的日常生活和企业的业务运营。其中 630 多人回应了我们的主要调查,还有更多人参与了我们通过正在进行的 (CS) 2
本文的目的是通过有条不紊地评估跨多个领域的工业网络安全基础架构的网络安全差距来设计基于普渡企业参考架构(PERA)模型的深入架构。这项研究包括通过审查许多相关文件,书籍,期刊文章和会议论文来彻底评估该地区的状态。通过对文献的全面审查,我们真诚的尝试是开发一种概念架构,以确保对工业控制系统的不间断和安全的操作环境。评估探讨了当前IC(工业控制系统)/OT(操作技术)网络的优势和局限性。虽然最近的文章已经提出了许多创新方法,但这些方法主要集中于ICS/OT域内的网络安全,例如石油和天然气,公用事业,能源,能源,防御,核,化学,化学等。他们进行了有条理的评估。当前景观中已经确定的研究差距为未来的研究方向提供了开发拟议的概念架构设计以解决这些网络安全差距的基础。
摘要:控制系统的网络安全是下一代制造的重要问题,可以影响运营目标(安全性和性能)以及过程设计(通过危害分析)。网络攻击与缺点不同,因为它们可以协调努力利用系统脆弱性以创建其他不太可能的危险场景。由于协调和有针对性的过程操作可以是攻击的特征,因此从控制系统网络安全角度从我们组中分析的一些策略已经结合了随机性,以试图阻止攻击。产生这种随机性的基本假设是可以在经典计算机上实现。但是,量子计算机还可以在计算结果中创建随机行为。这项工作探讨了如何从量子计算机中创建非确定性输出的量子硬件中的错误与控制系统网络安全相互作用。这些研究提醒人们需要在过程设计阶段纳入网络安全考虑因素。
摘要:控制系统的网络安全是下一代制造的重要问题,可以影响运营目标(安全性和性能)以及过程设计(通过危害分析)。网络攻击与故障不同,因为它们可以协调一致,以利用系统脆弱性来创建其他不太可能的危险场景。由于协调和有针对性的过程操作可以是攻击的特征,因此从控制系统网络安全角度从我们组中分析的一些策略已经结合了随机性,以试图阻止攻击。产生这种随机性的基本假设是可以在经典计算机上实现。但是,量子计算机还可以在计算结果中创建随机行为。这项工作探讨了如何从量子计算机中创建非确定性输出的量子硬件中的错误与控制系统网络安全相互作用。这些研究提醒人们需要在过程设计阶段纳入网络安全考虑因素。