第 3 和第 4 节记录了 APT 飞机系统的性能要求和验证要求。请注意,地面训练系统 (GBTS) 的性能要求和验证要求记录在单独的 SS 中。此 APT 计划 SS 捕获并传达了飞机系统的最低要求(请注意,指定为“交易空间”的要求确定了要作为拟议解决方案定义的一部分进行交易的阈值和目标要求)。此 APT 计划 SS 是使用 DID DI-IPSC-81431A、系统/子系统规范数据项目描述和军用标准 (MIL-STD)-961E、国防部 (DoD) 国防规范标准实践的指导开发的。除了 SS 的六 (6) 个主要部分外,还根据需要包括了 23 个附加附录,以定义飞机系统的要求。24
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摘要。背景:获得的脑损伤通常会导致认知障碍,显着影响参与康复和日常生活活动。音乐可能会影响大脑功能,因此可以作为一种独特的强大认知康复干预措施。目的:这项可行性研究研究了基于音乐的认知康复对慢性获得性脑损伤的潜在有效性。方法:对照组参加了三个注意力过程培训(APT)会议,而实验组则参加了三场音乐注意力控制训练(MACT)会议。测试前测试使用TRAIL制作A&B,数字符号和棕色 - 彼得森任务作为神经心理学测试。结果:ANOVA分析显示,对于TRAIL测试,数字符号和Brown-Peterson任务,组之间没有显着差异。trail b在测试后显示有很大的差异,该差异比APT相比有利于MACT。使用两样本t检验以及随访的非参数Mann Whitney U检验,APT和MACT在APT和MACT之间进行了TRAIL B测试之间的平均差异时间也大不相同。结论:在TRAIL B测试中发现的群体差异为MACT征用效果引起并引起脑损伤成人的注意力提供了初步证据。
虽然红队测试是检查公司抵御真实攻击能力(包括预防、检测和事件响应能力)的良好解决方案,但红队测试服务非常耗时,并且不能经常进行(例如每季度一次)。此外,由于红队仅针对关键系统并尽可能隐秘地执行服务,因此可能无法覆盖多种攻击技术。然后,其他威胁行为者可能会使用未发现的技术,包括非公开的 APT、恶意软件或广泛的勒索软件攻击。卡巴斯基对手攻击模拟服务通过模拟网络杀伤链每个阶段的各种威胁行为者的技术,对公司的检测能力进行详细评估,从而弥补这一差距。该服务具有以下目标:•分析收集到的遥测数据的覆盖范围•评估客户对评估范围内每个测试的检测能力•识别检测安全控制中的漏洞•提供修复这些漏洞的建议。对手攻击模拟服务涵盖与内部基础设施相关的网络杀伤链的关键阶段。模拟测试与 MITRE ATT&CK 框架的策略和技术相对应。根据所选的不同测试集,该服务可以专注于特定目标。选择对手攻击模拟服务的测试可以基于:• 特定 APT 团体使用的技术 • 特定地区或特定行业的 APT 团体使用的技术 • 根据 MITRE ATT&CK,所有 APT 团体使用的最流行技术
800-172rev3 的初始公开草案的一个重要问题是,它的变化是为了与 NIST SP 800-53 中的安全控制语言保持一致,而不是保留 -172rev0 中使用的专用安全要求声明。NIST SP 800-172rev0 源自一项旨在将数据与外国对手(尤其是高级持续性威胁 (APT))隔离的研究。最初的 800-172 要求声明是从该研究中采纳的,专门为对抗 APT 而构建。虽然每个 800-172rev0 要求通常与一个或多个 800-53rev5 控制相关联,但定制的 800-172rev0 要求在应对 APT 风险方面的有效性超过了这些相关 800-53 控制的总和。因此,放弃定制的 800-172rev0 安全要求/讨论并转换为 800-172r3 中的 800-53rev5 控制将导致系统响应 APT 的能力低于采用更具体的 -172rev0 要求的系统。例如,实施安全信息传输能力 (3.1.3e) 的重要 800-172rev0 要求已被撤销,并被远不那么具体的“流程执行”800-53r5 控制取代。在另一个例子中,由于 800-53r5 措辞的变化,172rev0 3.14.4e 中定期从已知受信任状态刷新系统组件的要求已更改为 03.14.04E 要求从受信任来源刷新,但没有要求实际刷新 IT(这是重点)。以下许多评论都与这个一般问题有关:向 800-53r5 控制文本的过渡不必要地降低了原始 800-172rev0 要求的有效性。
对于理解地壳形成[13–15]和磁性的起源具有重要意义。[16] 在法医学中,材料中的 18 O 测绘有助于追踪动物和人类的地理起源。[17] 在研究固体材料氧化机制的不同方法中,原位环境透射电子显微镜 (TEM) 和原位扫描隧道显微镜对于研究与氧化早期阶段相关的原子级结构变化非常有效。[1,3,5,18,19] 然而,这些原位技术缺乏区分单个氧同位素的灵敏度。同时,对氧同位素高度灵敏的纳二次离子质谱 (SIMS) 和其他基于质谱的技术缺乏 3D 亚纳米级的空间分辨率。 [14,17,20,21] 最近,非原位原子探针断层扫描 (APT) 研究验证了 APT 能够实现材料中 18 O 同位素分布的亚纳米级空间分辨映射。[10,22–25] 然而,将 APT 在亚纳米级空间分辨率下定量映射 18 O 的能力扩展到原位氧化研究尚未得到证实。在这里,我们首次展示了使用 18 O 同位素的原位 APT 分析模型 Fe-18 wt% Cr-14 wt% Ni 模型合金(以下称为 Fe18Cr14Ni)中的氧扩散
TI 的 Linux 处理器 SDK 和 MCU+ SDK 提供了许多软件工具和驱动程序,以加速评估和开发。Linux 是这些 SoC 最方便和可扩展的操作系统。Debian(从 SDK v9.0 开始)通过使用“apt”框架简化安装不属于基本 SDK 的附加软件包的过程,从而简化了特定 SoC 的开发。时间序列信号处理软件包可以通过 Debian 上的 apt 安装、添加到 Yocto 版本、从主机(如 Ubuntu)交叉编译或直接在目标上构建;特定于编程语言(如 Python 和 Node.JS)的库也可以通过相应的打包框架安装在目标上。