AC 交流电 AECB 原子能控制委员会 AECL 加拿大原子能有限公司 AFW 辅助给水 ALWR 先进轻水反应堆 ASDV 大气蒸汽排放阀 ASQ 事故序列量化 BFR 二项式故障率 BHEP 基本人为错误概率 BNSP 平衡核蒸汽厂 BOP 工厂平衡 BUE/F 电气总线(E 或 F) BWR 沸水反应堆 CAFTA 计算机辅助故障树分析 CANDU 加拿大氘铀 CC 组件类别 CCDP 条件堆芯损坏概率 CCF 常见原因故障 CCFP 条件安全壳故障概率 CCW 冷凝器循环水 CDFM 保守确定性故障裕度 CER 控制设备室 CFF 安全壳故障频率 CFR 美国联邦法规 CIGAR 反应堆通道检查和测量设备 CIS 安全壳隔离系统 CN 组件编号 CNSC 加拿大核安全委员会 COMPBRN IIIe 火灾计算机代码 CSA 加拿大标准协会 CSDV 冷凝器蒸汽排放阀 CT 排管 CV 排管容器 CVIS 安全壳通风隔离系统 DBE 设计基础 地震 DC 直流电 DCC 双控制计算机 DCS 分布式控制系统 DD 设计说明 DG 柴油发电机 DHC 延迟氢化物裂解
AGL 高于地面 AOI 感兴趣区域 ARF 即将起飞 ATC 空中交通管制 BEC 电池消除电路 B-VLOS 超视距 CAA 民航局 CHDK Canon Hack 开发套件 CMOS 互补金属氧化物半导体 CW 顺时针 CCW 逆时针 DSM 数字表面模型 DJI 大疆创新 ESC 电子速度控制器 FL 飞行高度 FLIR 前视红外雷达 FPV 第一人称视角 GIS 地理信息系统 GPS 全球定位系统 GNSS 全球导航卫星系统 IATA 国际航空运输协会 ICAO 国际民用航空组织 KAP 风筝航空摄影 LiDAR 光检测和测距 LiPo 锂聚合物 LRS 远程系统 MP 百万像素 NATS 国家空中交通服务 NDVI 归一化差异植被指数 NGO 非政府组织 NOTAM 飞行员通知 OPTO 光隔离器 OSD 屏幕显示 PfAW 空中作业许可 PNP 即插即用 PPK后处理运动学 RC 无线电控制 RGB 红色、绿色、蓝色 RPAS 遥控飞机系统 RTF 准备飞行 RTH 返回家园 RTK 实时运动学 RTL 返回发射 SfM-MVS 运动结构多视角立体 TLS 地面激光扫描仪 TOW 起飞重量 UAV 无人驾驶飞行器 UTM 无人驾驶飞机系统交通管理 VFR 目视飞行规则 VLOS 视觉视线
21%和17%的英国平均值和24%和22%的英国平均水平为1),相当于超过100万个人。多年来,我们直接与客户,他们的社区以及通过我们的合作伙伴关系进行的工作使我们对许多客户面临的挑战有了深刻的了解。我们持续进行研究和客户研究,以更好地了解这些挑战如何发展,并且重要的是我们的客户在支付水费和服务负担能力方面的感受。例如,在大流行中,我们进行了特定的研究,以了解我们的客户在财务上的感受和安全性。我们进行每月的客户情感调查,其中包括有关账单级别和客户财务状况的问题。最近的结果与CCW年度水事务调查的结果相呼应,其中超过五分之一的客户认为他们的水费有些负担不起,或者担心支付水费。一般而言,我们的三分之一的客户表示,他们受到了最近的生活成本的影响(请参见下面的图1中的客户调查反馈)。在9月,我们看到了增加的趋势。这可能是政府能源账单支持的结果,但是我们将看到这是否在持续的高水平通货膨胀率(尤其是在能源,食品和住房成本(贷款和租金)等核心物品上)的几个月内是暂时的。我们与许多慈善机构和社区团体合作,了解我们的客户并促进我们提供的各种财务援助和支持的认识和参与。我们从许多合作伙伴组织中获得的见解被证明在帮助和发展我们的财务支持产品以更好地满足客户的需求方面非常有用。为了帮助我们为有需要的客户提供的财务支持水平树立背景,重要的是要注意,我们拥有该行业的交叉补贴资金最低水平之一,约为2英镑。每个客户(相当于约400万英镑)。正如我们致力于PR19的那样,我们通过大量公司捐款约为200万英镑的贡献来大大提高支持的影响。跨越AMP7期。
* 美国国务院法律顾问办公室的律师顾问。本文以作者个人身份撰写。本文中表达的观点为作者观点,不一定代表美国国务院或美国政府的观点。作者感谢 Adil Haque 以及红十字国际委员会/卡多佐法学院国家安全研讨会的与会者对本文提出的精彩评论和批评。1 例如,请参阅《加州大学伯克利分校教授协助制作病毒式视频警告杀手机器人》,ABC 7(2017 年 11 月 18 日),http://abc7news.com/technology/uc-berkeley-professor-helps-create-viral-video-to-warn-about-killer-robots/2664980/。2 例如,请参阅 John Markoff 的《奇点何时出现?》可能在你有生之年不会发生,《纽约时报》(2016 年 4 月 7 日),https://www.nytimes.com/2016/04/07/science/artificial-intelligence-when-is-the-singularity.html。3 例如,请参阅 Philip Alston 的《人权理事会法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员的临时报告》,第 20 段,联合国文件 A/65/321(2010 年 8 月 23 日)(呼吁国际社会“解决致命机器人技术发展带来的法律、政治、伦理和道德影响”);自主武器将改变游戏规则,E CONOMIST,(2018 年 1 月 25 日)(“军事机器人技术的快速变革……带来了艰巨的道德、法律、政策和实际问题,可能造成全新的危险
秘书长征求会员国和观察员国对致命自主武器系统的意见,并向大会第七十九届会议提交一份反映所收到的所有意见的实质性报告,并附上载有这些意见的附件,供会员国进一步讨论。日本就致命自主武器系统提交以下意见,以协助编写报告并向根据《禁止使用某些常规武器公约》举行的致命自主武器系统领域新兴技术缔约方政府专家小组(LAWS GGE)讨论作出贡献。一、一般意见 1. 日本致力于维护和加强以法治为基础的自由开放的国际秩序,使所有人都能享受和平、稳定和繁荣,并致力于促进外交,实现一个保护人类尊严的安全世界。本着这些目标,日本积极参与军备控制和裁军努力。由于新兴技术的快速发展对军事产生了重大影响,LAWS 已成为军控和裁军领域的关键问题之一。为应对新兴技术的进一步发展,努力明确 LAWS 的规范和操作框架至关重要,同时考虑其与现有国际法,特别是国际人道主义法 (IHL) 的关系。日本重申其致力于积极和建设性地参与讨论,以便通过制定有关 LAWS 的国际规则为国际社会的稳定做出贡献。2. 应全面审查新兴技术的军事用途,充分了解其风险和利益,并兼顾人道主义考虑和安全角度。在审查过程中,日本重视以负责任的方式进行新兴技术的军事用途,坚持“以人为本”原则,确保可靠性和可预测性。日本还支持以下观点:国际人道法的义务适用于所有武器系统,包括致命性自主武器系统;如果武器系统不能按照国际人道法使用,则不得使用;其他武器系统应受到必要的限制,以确保遵守