所有停机位均设有 ID 标志和标记;滑行道引导线。可应要求提供跟随引导。停机坪 10、11、12、14 和 60 设有 ASMGL - 飞机停机位机动引导灯,旨在用于 LVO 和 NVO 运行条件。当飞机位于距停机位引导线 60 米处时,上述停机位的进站航班将看到黄色序列和路面上的全向闪光灯亮起,此时 ASMGL 灯将从距停机位入口 45 米处开始变为黄色,直到 APIS 上发出启动输入。所有未安装飞机停放和信息系统 (APIS) 的停机位均可编组。 APIS 适用于位于 10、11、12、14、20、22、30、40、41、42、50 和 80 号停机坪的所有停机位。APIS 显示“OK”是系统状态信息,而不是停机位许可确认信息。当 APIS 显示“OK”信息时,飞行员不应认为飞机安全区 (ASA) 内没有障碍物。所有 APIS 单元的描述
•使用您自己的域,可以使用自己的API:创建自己的统一和协调的API存在。•保护您的API:将API固定免受未经授权的访问和威胁。API管理可帮助组织定义一套标准化的政策,以保护API和基础后端。•执行流量管理:配置缓存,并使用流量管理策略来控制流量配额和尖峰。•控制您的API:发现并记录所有API,管理API的生命周期,并使用政策来控制它们。可用30多种不同的策略类型,包括流量管理和安全策略。•获得业务见解:使用使用分析,日志,事件和触发器进行监视;使用业务见解来使您的API获利。•转换您的API:应用预先标题和有效载荷修改。•开发人员参与:开发人员中心是专门为应用程序开发人员设计的功能丰富,主题和可自定义的门户。它提供了全面的API文档,代码段等。使用开发人员中心,开发人员可以轻松地与平台互动,使他们能够直接发现,订阅和消费API。
•为什么许多组织都看不见API?API被嵌入到大多数现代应用中,但通常没有正确地映射或保护它们,而隐形门则打开攻击•API脆弱性对企业安全有何影响?API是网络攻击的有吸引力的目标,如果不正确管理,OWASP前十名中的漏洞可能会造成毁灭性的目标•为什么传统的安全方法不足以适用于API?传统解决方案(例如Web应用程序防火墙(WAF)和API网关)并非旨在减轻针对API的特定威胁,留下安全差距•确保API需要什么?API安全需要一种全面的方法,包括发现,姿势管理,实时保护,持续的安全测试以及越来越多地使用人工智能检测异常行为
提交内容:CRISPR/Cas 9 介导的糖受体 AmGr3 突变作为研究蜜蜂 (Apis mellifera) 生理和行为的新工具 10
capif被定义为建立一个单一的和谐的平台,用于暴露所有3GPP功能曝光API(网络北行API和应用程序启用器层API),以及对于任何非3GPP定义的API(即,由其他SDO定义的APIS,例如其他SDO或联合会,例如ETSI ISG MEC,TM,TM,TM Forum,Camara,Camara等)。CAPIF提供了共同功能(例如API出版物,API发现,API曝光功能(例如,NEF)管理,API调用器(例如,应用程序功能)入职管理,安全性(例如,NBI API访问控制),适用于任何网络或服务APIS的网络管理,路由管理,审核管理,审核管理,审核和充电)。在其安全性,身份验证和授权功能中,CAPIF还可以为需要最终用户同意的应用程序收集和管理用户同意。
在实施《2022-2026 年 APIS 行动计划》过程中,APIS 倡议的三个工作组汇聚了该地区包括政府官员和商业部门在内的各种利益相关方和合作伙伴,就各自的数字化转型项目和举措交流信息和良好做法。第一工作组致力于弥合数字鸿沟和促进区域连通性,例如通过在太平洋地区共同部署 ICT-能源和交通基础设施以及互联网交换点。第二工作组致力于利用数字技术应用,例如利用数字技术应对气候变化影响和空气污染。第三工作组强调开发和利用数字数据来加速数字化转型,重点是在亚太地区培育良好的数字数据发展生态系统。
• Support system log query • Support trusted host management • Support batch deployment of CLI commands • Support device inspection • Support batch deployment of system configura- tions • Support log management for Firewall, NIPS, and ADC devices • Support log forwarding to third-party log servers • Support comprehensive device reports • Support integration with Hillstone iSource XDR, allowing direct access to the HSM homepage and SD-WAN dashboard from ISOURCE•北行API支持将安全策略,路由,SNAT设置,设备配置和性能数据(CPU,内存,流量)从托管的HillstonEngfw和NIPS设备发送到第三方系统•北极APIS•向Northbound APIS支持,用于发送基本信息,状态,CPU和MOMEMION
秋葵[Abelmoschus esculentus(L.)Moench]是一种经常进行的交叉授粉,最高为19-42%的交叉授粉和计划的授粉可能会改善经济水果产量和生物学参数。本研究是在2021年和2022年的多雨(哈里夫)季节进行的。关于秋葵花卉游客的研究记录了28种昆虫属。属于四个昆虫秩序,其中五个spp。,即。apis cerana Indica(Fabricius)1798,Apis Mellifera(Linnaeus)1758,Bombus aymorrodoidalis(Smith)1852,Lithurgus Atratus(Smith)1853和Xylocopa latipes(drury)1773占主导地位。觅食活动和授粉行为表明,两种非Apis Bee物种(X. latipes和B. halemorrhoidalis)是迅速的传单,每单位时间访问了更多的花朵。注意到,传粉媒介探访的高峰期在9.00–11.00 h会计之间,到113.76±7.65昆虫 /m 2/10分钟,在此期间,污名的接受性和花粉发芽达到其峰值。Assessment of yield related parameters of insect pollinated flowers showed superior quality fruits with better capsule length (17.4–20.9 cm), capsule girth (6.56–7.84 cm), seeds/capsule (51.4–60.6), test weight of 100-seeds (7.05–8.38 g) and even the seed yield (1.86–3.04 tonnes/hectare) than closed控制和手授粉(模拟和交叉授粉)。总而言之,秋葵场的生态工程提高了授粉率,最终提高了产量和种子质量。