奉空军部长命令,本指导备忘录 (GM) 立即生效,并特此将参考文献编入指导。本参考文献取消了在向外国实体发布 CUI 之前获得积极的外国披露决定的要求,除非联邦法律和国防部政策另有禁止。DoDI 5200.48_DAFI 16-1403《受控非机密信息》的所有其他 CUI 发布和披露要求仍然有效,包括对标记为不可向外国人发布的信息 (NOFORN) 的限制以及适用法律、法规或政府范围的政策的要求。如有必要,可以咨询主要责任、信息保护、法律和外国披露办公室的记录办公室,以获得有关与外国实体共享 CUI 的披露和发布流程的指导。
迄今为止,尚无一种普遍接受的或标准的 CUI 涂层测试方法。当前的测试方法在可靠性和复杂性方面存在重大缺陷,并且成本非常高昂。在某些情况下,测试需要 6 个月以上才能获得结果。建议的测试方法简洁、快速,与其他方法不同,它为热应力下的涂层提供了高度的可重复性。加速循环应力测试能够测试涂层在绝缘状态下从环境温度到 700ºF (350ºC) 的间歇性浸泡。市场上的大多数 CUI 环氧涂层都是某种形式的改性酚醛树脂。有些被笼统地归类为“混合或改性环氧”涂层,温度限制为 400-450ºF (200- 225ºC)。真正的混合物可以基于共聚物 IPN 粘合剂系统,也可以称为基于热障颜料的复合材料,其热性能可高达 700ºF (350ºC)。测试协议包含 4 项关键测试,用于确定环氧基 CUI 涂层的使用寿命。一个测试设备/室将使用模拟 CUI 环境结合以下主要测试。
式中,T d 表示信号延迟,K为系数,DK表示介质材料的介电常数。可以看出,材料的介电常数越低,信号延迟越低,信号保真度越高。因此,在第五代通信技术深入发展的背景下,使用低k材料成为降低信号滞后时间的有效途径。一般在微电子领域常用的介质材料都是介电常数相对较低的材料。低介电材料是指介电常数高于空气(1)而低于二氧化硅(3.9)的材料,其值范围在1~3.9之间。低介电聚合物材料因具有易加工、热稳定性、电绝缘性等优点,被广泛应用于电子电工、电子集成、印刷电路板、通讯材料等领域。目前已知聚四氟乙烯(PTFE)[6, 7]、液晶聚合物(LCP)[8 – 10]、聚酰亚胺(PI)[11 – 14]等已广泛应用于电路板基材,环氧树脂、氰酸酯树脂等也作为优良的胶粘剂广泛用于电子设备的封装材料[15 – 17]。图1为环氧树脂、氰酸酯树脂和聚四氟乙烯的介电性能。
摘要:一组基于碘化铜的杂种半导体,具有2D-CUI(L)0.5(L =有机配体)的一般公式,并在结构上表征了。所有化合物都是由一维(1D)铜碘化物楼梯链制成的二维(2D)网络,这些楼梯链由含有双氮的二氮相互连接。由光吸收和发射实验和密度功能理论(DFT)计算结果表明,可以通过调节有机配体的最低未启用的分子轨道(LUMO)能来系统地调节其光致发光(PL)。第一次在选定的2D -CUI(L)0.5结构的单晶进行电荷运输测量值,结果表明,它们具有p-类型电导率,HALL的迁移率约为1 cm 2 V -1 s -1的2D -CUI(PM)0.5和0.5和0.13 cm 2 v -1 s -1 for 2dddd -cui(pps)0.5(pz)0.5(pz)0.5。 这些值与典型的高发光有机半导体的迁移率相当或高。 这项工作表明,强大的高维碘化物混合动力半导体有望被认为是用于LED设备的新型发射层。电荷运输测量值,结果表明,它们具有p-类型电导率,HALL的迁移率约为1 cm 2 V -1 s -1的2D -CUI(PM)0.5和0.5和0.13 cm 2 v -1 s -1 for 2dddd -cui(pps)0.5(pz)0.5(pz)0.5。这些值与典型的高发光有机半导体的迁移率相当或高。这项工作表明,强大的高维碘化物混合动力半导体有望被认为是用于LED设备的新型发射层。
jj) 实施机构:负责 PNRR 资助的干预措施/项目的启动、实施和功能性的机构。特别是第 1 条第 4 款。o) 2021 年 5 月 31 日立法法令,n。 77,经 2021 年 7 月 29 日法律修订。 108规定,实施机构是:“实施PNRR设想的干预措施的公共或私人机构”。艺术。该法令第 9 条第 1 款规定,“中央行政部门、各大区、特伦托和博尔扎诺自治省以及地方当局(根据特定的机构职权或 PNRR 中定义的干预措施的不同所有权)负责通过其自身的结构或利用 PNRR 中确定的外部实施机构或使用当前国家和欧洲立法设想的方法,负责实施 PNRR 设想的干预措施”。在本次投资中,
d. DHA IT 用户可能需要签署单独的和/或确认单独的可接受使用要求和单独的用户协议,这些协议适用于不受 DHA 控制或监督的 IT。这些文件的内容超出了本 DHA-AI 的范围。本 DHA-AI 并不否定这些文件用于此类 IT。个别 DHA IT(例如,组织、系统、记录程序、平台 IT)可能有更严格的可接受使用要求和单独的用户协议,其要求超出了本 DHA AI 中规定的要求。在任何时候,如果这些 DHA IT 的额外要求或协议施加了较少的限制性指导,则这些 DHA IT 的这些额外要求或协议都不应被视为有效。联邦信息和信息相关活动(例如访问、创建、收集、下载、查看、处理、维护、传播、披露或处置信息/数据)涉及本 AI 中定义的资产和用户,包括涵盖的国防信息 (CDI) 及其所有子集(例如受控非机密信息 [CUI]、个人身份信息 [PII] 和受保护的健康信息 [PHI])需要根据参考 (k) 进行保护并标记适当的控制标记,不得传播给任何不具备特定知情需要的人。DHA J-1、行政和管理,负责 CUI 监督的角色和职责。国防部和 DHA 对 CUI 的说明可在 https://www.dodcui.mil 和 https://info.health.mil/cos/admin/ma/IS/CUI 上找到。
大型语言模型(LLMS)与对话用户界面(CUI)的集成已大大改变了健康信息,从而提供了互动式访问卫生资源。尽管信任在采用健康建议方面非常重要,但在LLM提供的信息中,用户界面的信任感知仍然不清楚。我们的混合方法研究调查了使用相同的LLM源时不同的CUI(基于文本,基于语音和体现的)感染信任。关键发现包括(a)与其他人相比,通过基于文本的界面传递的信息的较高信任水平; (b)对接口的信任与所提供的信息之间的显着相关性; (c)参与者的先前经验,具有不同方式和演示方式的信息的处理方法以及可用性水平是与健康相关信息信任的关键决定因素。我们的研究阐明了LLM的健康信息及其传播的信任感,强调了用户界面在可信赖和有效的健康信息中与LLM驱动的CUI一起寻求的重要性。
d. DHA IT 用户可能需要签署单独的和/或确认单独的可接受使用要求和单独的用户协议,这些协议适用于不受 DHA 控制或监督的 IT。这些文件的内容超出了本 DHA-AI 的范围。本 DHA-AI 并不否定这些文件用于此类 IT。个别 DHA IT(例如,组织、系统、记录程序、平台 IT)可能有更严格的可接受使用要求和单独的用户协议,其要求超出了本 DHA AI 中规定的要求。在任何时候,如果这些 DHA IT 的额外要求或协议施加了较少的限制性指导,则这些 DHA IT 的这些额外要求或协议都不应被视为有效。联邦信息和信息相关活动(例如访问、创建、收集、下载、查看、处理、维护、传播、披露或处置信息/数据)涉及本 AI 中定义的资产和用户,包括涵盖的国防信息 (CDI) 及其所有子集(例如受控非机密信息 [CUI]、个人身份信息 [PII] 和受保护的健康信息 [PHI])需要根据参考 (k) 进行保护并标记适当的控制标记,不得传播给任何不具备特定知情需要的人。DHA J-1、行政和管理,负责 CUI 监督的角色和职责。国防部和 DHA 对 CUI 的说明可在 https://www.dodcui.mil 和 https://info.health.mil/cos/admin/ma/IS/CUI 上找到。
心血管疾病(CVD)是影响心脏和/或血管的疾病簇,是全球死亡和残疾的最大原因。在2019年,据估计,1,790万死亡归因于CVD,这是全球死亡的第一个主要原因(1)。CVD具有复杂的病因,并且在明显的症状事件发生前经常发展数十年。早期干预对于降低CVD的发病率和死亡率至关重要,这将对公共卫生负担产生深远的影响。因此,对不同危险因素的因果效应(尤其是在微观和分子水平上)的因果关系的改进,可以重新预防策略,并为CVD的治疗干预提供新的靶标。细胞因子在调节炎症反应,改变血管收缩和阻碍内皮依赖的血管舒张方面起关键部分,因此,它们可能提供预防CVD的潜在靶标(2)。广泛的流行病学证据已经证明了细胞因子与CVD之间的密切关联。例如,一项包含29个队列研究的荟萃分析表明,几种细胞因子,例如白介素6(IL-6),IL-18和肿瘤坏死因子α(TNF-a),每种都与发展冠状动脉疾病(CAD)的风险(CAD)相关,在近似log-log-log-fistry-lorig-dipplist fivestion危险中,传统的风险是独立于传统的(3)。另一项涉及17,180名个体的研究发现,单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)的循环水平与中风长期风险的正相关(4)。然而,经典的观察设计容易逆转因果关系,并混淆了促进因果的推论,并且对细胞因子干预进行临床试验具有挑战性。Mendelian随机化(MR)是一项可靠的技术,可以解决上述观察性研究伴随的局限性,并通过将遗传变异作为工具变量(IVS)提供了最高水平的证据层次结构(5)。此方法,当满足某些假设时,可以确定