“深度伪造”一词在人工智能领域、媒体和普通大众中的使用方式各不相同。有时,人们会认为它是指所有人工智能生成或编辑的内容。本报告使用“深度伪造”一词来指代部分合成的内容:基于真实图像或视频但使用人工智能技术进行了修改的编辑内容。这在“深度伪造视频”的背景下尤为重要——在本报告更新中,指的是编辑(或“伪造”)的真实视频——应将其与通过文本转视频或文本转图像转视频创建的完全合成的视频明确区分开来。
“深度伪造”一词在人工智能领域、媒体和普通大众中的使用方式各不相同。有时,人们会认为它是指所有人工智能生成或编辑的内容。本报告使用“深度伪造”一词来指代部分合成的内容:基于真实图像或视频但使用人工智能技术进行修改的编辑内容。这在“深度伪造视频”的背景下尤为重要——在本报告更新中,指的是编辑(或“伪造”)的真实视频——应将其与通过文本转视频或文本转图像转视频创建的完全合成的视频明确区分开来。
在 Twitter 和暗网论坛等表面网络平台上,每天创建和共享的儿童性虐待材料 (CSAM) 数量非常高 ([1])。从数量上看,人类专家无法手动拦截或识别 CSAM。然而,自动检测和分析在线文本中的儿童性虐待语言具有挑战性且耗时,这主要是由于数据格式的多样性和托管平台的隐私限制。我们提出了一种基于自然语言处理和机器学习技术的 CSAM 检测智能算法 ([2])。我们的 CSAM 检测模型不仅可用于清除在线平台上的 CSAM,还可以帮助确定犯罪者的行为,提供证据,并为热线、儿童机构、教育计划和政策制定者提取新知识。
inthope将CSAM材料追溯到84个国家,比2022年(83)略有增加,自2020年以来显着增加了35个国家。“托管地点”是指非法CSAM可追溯到分配,而不一定是材料的生产。
Ofcom 渴望了解 OnlyFans 在没有特定 CSAM 报告类别的情况下如何优先处理与疑似 CSAM 相关的用户报告。OnlyFans 解释说,无论用户选择哪个报告按钮,他们都会审查每一份报告并根据其内容对其进行优先排序,但没有专门用于报告 CSAM 材料的类别。在我们与该服务机构的定期监管接触期间,我们提请他们注意加拿大儿童保护中心 2020 年的报告,该报告认为,没有针对 CSAM 的特定报告类别使得服务机构更难优先处理 CSAM 报告和收集 CSAM 报告数据。6 Ofcom 自己的研究和随后的政策制定还发现,具有细化和具体报告类别的用户报告系统通常更容易。7
冷喷涂增材制造 (CSAM) 使用惰性气体载体将金属粉末加速至超音速并将其喷射到目标物体上,随后粉末颗粒在目标物体上变形并通过固态结合粘附在基材上。通过更换粉末,该技术可用于制造多材料(或分级材料)部件。高性能液体火箭发动机 (LRE) 燃烧室通常是双金属的,结合了高热导率铜合金衬套和高强度镍合金结构夹套。因此,CSAM 工艺对于液体火箭发动机燃烧室制造具有许多优势。本文讨论了使用 CSAM 进行 LRE 制造的优缺点,然后描述了使用 CSAM 技术制造的演示双金属燃烧室的设计,并展示了制造试验的结果。
Teknikal Malaysia Melaka(UTEM),(1),St Microelectronics Sdn。bhd(2)马来西亚doi:10.15199/48.2021.03.02对声学显微镜中的回声和相位反向扫描的综述,用于失败分析摘要。本文是对半导体区域的故障分析的评论,尤其是在集成电路(IC)设计中。最初,文献综述取决于声学显微镜的关键字。然后,随后进行了扫描声学微镜(SAM),共聚焦扫描声学微镜(CSAM)和C模式扫描声学微镜(C-SAM)技术的示例。这三种SAM技术在各种情况下都使用,并对样品产生不同的影响。在本文中,许多研究人员审查了SAM,C-SAM和CSAM相关技术的先前作品。streszczenie w artykule przedstawionoprzeglądAnalizydefektówukładówpółprzewodnikowych(obwodówscalonych)z wykorzystaniemmikroskopówakustycznych。zaprezentowano mikroskop akustyczny sam,mikroskop skaningowy csam i mikroskop typu c c c-sam。ka探(C-SAM),共聚焦扫描声显微镜(CSAM),扫描声 - 微镜(SAM)。słowakluczowe:Mikorskop Akustyczny,Mikroskop Skaningowy,Mikroskop Sam,CSAM I CSAM介绍今天的电子系统变得越来越复杂且紧凑,FC是SemiconConductor Productor Productor IC中的IC不可避免的组件。在制造开发工作中,该故障分析主题与许多失败情况有关。在微电子组件的制造质量控制中,非破坏性故障分析方法是值得信赖的实践,并且在质量控制工作中不稳定。这种理解电气性能的FC可能性,物理和化学程序的极端性能,分析机制,以描述解决客户所需的制造或应用领域质量和可靠性提高的方法的方法[1-3]。声波是一种有形的现象,该现象对扩张和剪切力的传播负责。基本上,成像技术可以操纵光波以获取数据。,但它表明此光学器件无法传递许多数据和信息。因此,为了解决这个问题,已经使用了替代解决方案,并明智地选择了声学成像。声学显微镜是用于定量表征的有效工具,它已成功地应用于生物学,工业技术和物理学等多个领域,以及在半导体行业中。应用该声学显微镜的几个领域是FC,过程控制,可靠性,供应商资格,质量控制,生产以及实验室和大学的研究工作[4]。在污染前景区域,微粒子和纳米颗粒可能会在多个制造过程中广泛应用中对准确性和进一步结果的主要影响。这种声学显微镜技术展示了允许研究增长的科学和技术的改进和行动,生成了发现的场合,对标本的授权进行了不可预测的研究,并允许研究人员更好地分析和观察具有更准确标本数据的微环境。在半导体区域中,严重的必要性是表征颗粒,这是因为超过几年,它表明纳米范围内的尺寸特征的减小。
2022 年 5 月 11 日,欧盟委员会(以下简称“委员会”)发布了其拟议法规,规定了预防和打击儿童性虐待的规则 1(以下简称“拟议法规”)。拟议法规旨在建立一个明确而协调的法律框架,以更好地识别、保护和支持儿童性虐待(以下简称“CSA”)的受害者,特别是通过澄清在线服务提供商在在线 CSA 方面的规则和责任。它旨在为提供商提供法律确定性,以确定他们评估和减轻风险的责任,并在必要时以符合《欧洲联盟基本权利宪章》(以下简称“欧盟宪章”)2 中规定的基本权利和欧盟法律的一般原则的方式,检测、报告和删除已知的儿童性虐待材料(以下简称“CSAM”)、新的 CSAM 或在其服务上招揽儿童的行为。拟议法规征求了广泛利益相关者的反馈,并受到了强烈的赞扬和严厉的批评。一些人认为,拟议的法规是让私营部门对其平台和服务上发生的网络 CSA 负责的关键一步,而另一些人则认为拟议的法规是在整个欧盟引入“大规模监视”的特洛伊木马。
• 测试电子封装 • 制造数据和统计过程控制 (SPC) • 进行故障模式、机制和严重性评估 (FMECA) 的技术 • 用于质量和可靠性测试的测试标准,如 JEDEC、Mil-Spec 和 IPC,包括电气性能、热循环、预处理和加速寿命测试 (HALT 和 HAST) • 故障分析技术,包括破坏性和非破坏性方法,如 CSAM、FIB、横截面、显微镜和 CT 断层扫描 • 分析测试数据的技术,包括威布尔分析等统计分布
官员(EX14.3)”,它为城市机构和公司的网络实践提供了可见性,以有效地识别和减轻网络风险•实施了全面的网络服务,赋予多个机构和公司的能力,以加强其网络安全姿势。•与上一年相比,综合了20多个其他业务应用程序,在网络监控中增加了200%。•增强了100%以上的数据存储和网络解决方案的访问权限,支持城市及其机构和公司的历史分析和端点监控。•在网络安全意识月(CSAM)活动中取得了巨大的成功,在整个城市的CSAM展位和数字通信方面都在推动了高度参与度。•在2024年期间,培训了36,000多名网络意识的城市员工,完成率同比增长6%。向所有访问城市网络的城市员工,承包商和供应商提供了网络意识培训。•2024年将员工的网络专业发展提高了170%以上,强调了该市致力于使员工能够以应对不断发展的网络威胁所需的知识和技能的承诺。通过持续学习,促进员工的敬业度,保留和韧性和适应性文化来增强劳动力。•在公司信息管理服务下,隐私筛选和隐私评估的过渡责任对城市店员的办公室进行了影响,巩固了隐私功能以提高效率并增强隐私监督以维护公众信任。•设计了该国最大的市政网络指挥中心,其要求严格定义,为市政网络防御基础设施树立了新的标准,并增强了网络安全功能。