总统国家安全电信咨询委员会 (NSTAC) 指定联邦官员、网络安全和基础设施安全局 (CISA) 克里斯蒂娜·伯杰女士宣布会议开始。她表示,NSTAC 是一个联邦咨询委员会,受《联邦咨询委员会法》管辖,因此会议向公众开放。她指出,没有个人注册提供评论,但将按照 2024 年 8 月 12 日发布的会议联邦公报通知 CISA-2024-0015 中概述的程序接受书面评论。伯杰女士点名并将会议交给微软和 NSTAC 主席斯科特·查尼先生。查尼先生感谢伯杰女士和所有与会者的出席。然后,他致谢并感谢出席会议的杰出政府合作伙伴,包括国家网络总监办公室 (ONCD) 国家网络总监 Harry Coker Jr. 先生;总统特别助理兼国家安全委员会 (NSC) 网络安全和新兴技术高级主管凯特琳·克拉克 (Caitlin Clarke) 女士;以及 CISA 副主任尼廷·纳塔拉詹 (Nitin Natarajan) 先生。查尼先生简要介绍了 2024 年 5 月的 NSTAC 成员会议。他回忆说,委员会听取了政府合作伙伴就与信息和通信技术相关的关键国家安全和应急准备 (NS/EP) 举措发表的评论。总统副助理兼国家安全委员会网络和新兴技术副国家安全顾问安妮·纽伯格 (Anne Neuberger) 女士向 NSTAC 介绍了政府的国家网络安全战略。查尼先生表示,委员会还听取了科克先生的主旨演讲,以及 CISA 前执行董事布兰登·威尔士 (Brandon Wales) 就与过去的 NSTAC 建议一致的政府行动概述。最后,NSTAC 收到了来自该工作联合主席、Google Cloud 的 Kevin Mandia 先生和董事会董事兼技术顾问 Maria Martinez 女士关于“云服务提供商基准安全产品原则”(基准安全产品)小组委员会的最新消息。
请求联合国开发计划署/世界银行联合贸易扩展计划提供援助。该报告由 Dominique Hachette(智利天主教大学顾问)指导,Mona Haddad(世界银行)、Ron Hood(Louis Berger International 顾问)、Ramon Lopez(马里兰大学顾问)参与。Patrick Messerlin(法国国家政治科学基金会顾问)、John Nash(世界银行)和 Maurice Schiff(世界银行)。该代表团还得到了 Kapil Kapoor、Oey Astra Meesook 和 Brendan Horton(世界银行)的宝贵意见和帮助。
麦肯锡、波士顿咨询集团、贝恩公司、罗兰贝格、思略特、思腾思特、奥纬咨询、科尔尼、Goetzpartners、安永-帕台农、保时捷咨询、Horváth & Partners、凯捷咨询、西蒙顾和、FTI Andersch、Struktur Management Partner、林肯、Alantra、蔡司、万事达卡、N26、Ardian、Waterland、毕博、巴克莱、Houlihan Lokey、高盛、花旗银行、摩根士丹利、罗斯柴尔德、美国银行……
谨慎乐观。Alton Aviation Consultancy 全球 MRO 咨询业务主管兼董事总经理 Jonathan Berger 表示,MRO 供应商在 2022 年的总体情绪可以这样描述。他表示,新冠疫情危机的负面影响以及对新变种病毒的担忧仍然很高(本文截稿时,科学家正在评估所谓的“Omicron”变种病毒),将持续到 2022 年。“显然,这将对国际旅行产生直接影响,导致宽体飞机利用率低,相关的 MRO 需求低,”Berger 表示。“尽管如此,几乎每个地区的国内市场都在继续强劲复苏,这推动了对窄体飞机和支线喷气式飞机 MRO 的需求。“由于航空公司和 MRO 无法快速招聘以满足需求,MRO 需求的增长实际上快于供应,因此机场将出现严重延误,机身 C 检查和发动机维修店的维修时段有限。” 2022 年,从新冠疫情危机中复苏的情况将因国家和公司而异。因此,很难对今年的前景达成共识,但可以收集来自全球各地的一系列公司的意见和期望,评估它们独特的挑战和机遇,并描绘出明年行业可能出现的更广阔前景。为此,我们询问了一些行业参与者对 MRO 行业总体状况的评估
过去商业项目中的合作伙伴选集:奥地利维也纳、奥地利航空、奥地利研究中心、AXA Nordstern Colonia、Böhler Schmiedetechnik、Böhler Uddeholm、宜家、Education First Austria、奥地利第一储蓄银行、波士顿咨询集团、Hauswirth、Kapsch、毕马威、兰精、Mobilkom、恩智浦音响解决方案、OMV、ÖBB、奥地利邮政、奥地利控制研究所、帕尔菲格、飞利浦、罗兰贝格、罗森宝亚、西门子、奥地利电信、联合利华、Verbund AG、Volksbank AG、WKÖ
2024:M。Fontani(Dir:V。Roca I Lucio,EPFL); N. Bouberbachene(Dir:Y。Harpaz,UP13); T. Grandsire(Dir:S。Millot,Montpellier)2023:R。Szafarczyk(Dir:A。Brochier,Upcité);广阳(DIR:Adrien Brochier,Upcité); A. Jerison(Dir:D。Chadaur,Amiens)2022:A。Picot(Dir:O。Randal-Williams,Cambridge)2021:G。Bressan(Dir:C。Berger,Nice)2019:B。Coron(Dir:T。Willwacher,EthZürich,EthZürich)>>>>>>>>>
1 我们不使用 Berger 和 Packard 的基于潜在狄利克雷分析 (LDA) 的方法,因为它提取了最流行 (常见) 的主题 (维度),例如词束。LDA 方法在新产品创意的背景下可能会出现问题,因为 LDA 可能会将新颖和独特的词归类为“错误”。成功的新产品创意往往是新颖或独特的 (Dahl and Moreau 2002;Toubia 2006)。在众包创意竞赛中,在创意级别而不是主题级别捕捉非典型性的指标可能更胜一筹,因为它不会筛选出这些新颖或独特的创意。
英国医生 Richard Caton 于 1875 年在猴子身上实现了这一发明(Caton, 1875 ),德国精神病学家 Hans Berger 于 1924 年在人类身上也实现了这一发明(Jung & Berger, 1979 )。皮层电图(ECoG)后来被广泛用作一种诊断工具,通过在电极对之间施加电刺激电流来识别癫痫发作的起始区和对癫痫患者的重要皮质区进行功能映射(Lesser et al., 1984; Reif et al., 2016 )。ECoG 网格由嵌入硅片的圆形导电盘(电极)组成,硅片被放置在颅骨下方的大脑表面。与头皮脑电图等非侵入性神经信号记录方法相比,ECoG 记录对电极正下方的组织具有高度特异性(高空间分辨率)(Crone 等,1998;Freeman 等,2000;Lesser 等,2010;Leuthardt 等,2004;Miller 等,2009),信号幅度比头皮电极记录高出五倍(Blume & Holloway,2011)。ECoG 电极可以放置在硬脑膜的上方(硬膜外)或下方(硬膜下)(图 1a),并且存在多种配置,通常是 NM 电极网格,其中 N、M > 1,或 1 N 电极条带(图 1b)。用于皮质映射和癫痫监测的标准临床网格和条带的电极间距离(IED;或间距)为 10 毫米(Diehl & Lüders,2000 年;Lesser 等人,2010 年;Penfield & Boldrey,1937 年;Salles
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