12 欲了解更多信息,请参阅 OPN 和年度资金决策和支付操作程序。 13 在急性和长期紧急情况下,CT 还会联系相关人道主义伙伴和协调机制,以确保人道主义和发展努力的互补性和整合性。 14 欲了解更多信息,请参阅 OPN 关于赠款修订和赠款预算指南。 15 请参阅可用于投资组合优化和融资未获资助的质量需求的资金的优先顺序框架以及投资组合优化操作程序 - 即将出版)。 16 欲了解更多信息,请访问全球基金未获资助的质量需求页面。 17 在本文件中,缓解行动是一个通用术语,指风险缓解行动 (KMA) 和其他优先缓解行动。参见缓解行动指南。 18 对于有疾病基金经理 (DFM) 的高影响力投资组合,高级 FPM 根据 DFM 的建议进行批准。 19 额外的资助要求通过实施函对资助确认书进行修订来设定(请参阅 OPN 上的资助修订)。20 请参阅 OPN 上的国家风险管理
作为丹麦国家计量研究院 DFM 光子学部门的负责人,David 领导着激光光谱、光纤传感器、化学传感和光学辐射测量领域的计量和研究活动,包括开发单光子探测器校准方法。David 参与了人工智能和测量数据模型的规范工作,目前正在为 CEN/CENELEC JTC22 和 IEC/ISO JTC3 中的量子技术标准化做出贡献,其中 David 是 ahG7 量子使能技术召集人。
Chiplet 架构框架可定制的 Chiplet 模板包括:• 基于 NoC 的架构和通用 D2D 接口• Bring-Up、Chiplet 组件的安全启动• DfM / DfT - JTAG BSCAN、系统监视器• 安全与保障设计 – Caliptra、CE• 立法法规 – EU EU ESPR、EU Data Act、EU ESG 法律• 数字产品通行证 – 数字铭牌、UID、RAMI 4.0
作为美国核管理委员会 (NRC) 推进数字系统风险和可靠性分析最新进展的努力的一部分,NRC 核管理研究办公室正在资助对传统和动态建模方法的研究。NUREG/CR-6901 中报告的一项最新研究的结果表明,传统的事件树 (ET)/故障树 (FT) 方法可能无法在数字 I&C 系统的可靠性建模中产生令人满意的结果。使用基于报告经验的主观标准,NUREG/CR-6901 已将动态流程图方法 (DFM) 和马尔可夫方法确定为在根据数字 I&C 系统可靠性建模要求进行评估时具有最多积极特征和最少消极或不确定特征的前两种方法。NUREG/CR-6901 还得出结论,应定义基准系统,以便使用一组通用的硬件/软件/固件状态和状态转换数据来评估针对数字 I&C 系统可靠性建模而提出的动态方法。本报告:a) 基于运行中的压水反应堆 (PWR) 的蒸汽发生器给水控制系统定义此类基准系统,b) 提供程序来说明如何使用 DFM 和马尔可夫方法构建基准系统的动态可靠性模型,以及,c) 说明如何使用 SAPHIRE 作为示例 ET/FT PRA 工具将生成的动态可靠性模型集成到现有 PWR 的概率风险评估 (PRA) 模型中。本报告还讨论了 DFM 和马尔可夫方法在多大程度上满足 NUREG/CR-6901 中给出的数字 I&C 系统可靠性建模要求。确定了一些挑战。结论是,通过用户友好界面和分布式计算将现有的基于 ET/FT 的工厂 PRA 工具与动态方法联系起来,有可能应对大部分挑战。最难解决的挑战是所用故障数据的可接受性。虽然还得出结论,所提出的方法可用于获得有关数字 I&C 系统故障特征的定性和定量信息,并且在这方面,即使数据问题未得到解决,也有助于识别风险重要事件序列,但该报告仅提供了概念验证研究。需要开展更多工作来验证所提出方法对其他数字系统的实用性并解决已发现的挑战。
由首席执行官主持的ESG委员会是全面ESG治理的中心枢纽。 此外,在ESG委员会内,还建立了专业小组委员会。 在本报告的治理章节中证明了结构。 小组委员会在提出特定于每个ESG维度的战略目标和行动计划方面发挥了至关重要的作用,为更广泛的ESG Commitee的决策过程提供了宝贵的见解和专业知识。 目前,所有与ESG相关的事项均在董事会会议上涵盖,但不是作为固定的议程项目。 表明我们对环境,社会和治理(ESG)实践的承诺,我们始终如一地报告我们在综合年度报告中的ESG绩效,按照迪拜金融市场(DFM)的要求。 通过目前正在开发的ESG战略,我们的目标是举行更具结构化,正式和定期会议,以有效地执行我们的计划。由首席执行官主持的ESG委员会是全面ESG治理的中心枢纽。此外,在ESG委员会内,还建立了专业小组委员会。在本报告的治理章节中证明了结构。小组委员会在提出特定于每个ESG维度的战略目标和行动计划方面发挥了至关重要的作用,为更广泛的ESG Commitee的决策过程提供了宝贵的见解和专业知识。目前,所有与ESG相关的事项均在董事会会议上涵盖,但不是作为固定的议程项目。表明我们对环境,社会和治理(ESG)实践的承诺,我们始终如一地报告我们在综合年度报告中的ESG绩效,按照迪拜金融市场(DFM)的要求。通过目前正在开发的ESG战略,我们的目标是举行更具结构化,正式和定期会议,以有效地执行我们的计划。
我们构建了美国在压力因素情景下的条件增长密度,并提出了一个脆弱性指数——压力下增长(GiS),以评估经济在小概率但潜在灾难性事件中的暴露水平。严重但合理的压力情景的选择基于增长驱动因素的联合概率分布。这些因素是使用多层次动态因子模型(DFM)从广泛的本地和全球宏观经济和金融变量中提取的。总之,我们提供了一种风险管理工具,可以完全可视化平均和概率压力情景下的增长动态,其中警告信号来自平均和压力增长密度左尾的分位数。我们表明,对于希望进行多维情景分析的政策制定者来说,GiS 是风险下增长(GaR)的一个有用且补充的工具,并说明了它们在 COVID19 大流行背景下的实施。
确认将通过即将进行的国家成果审查和就《福祉与可持续发展法案》进行磋商,进一步发展国家基金的使用。在回应委员会 2022 年的国家基金报告时,当时的 DFM 解释说:“拟议的《福祉与可持续发展法案》将以本报告的结果以及即将进行的国家成果审查的结果为依据。” 该法案未列入 2024 年 9 月 4 日发布的首席部长 2025-26 年立法计划第四年优先事项中。2022 年 12 月,Sarah Boyack 议员提出了一项《福祉与可持续发展法案》的提案,经过磋商,该法案现已获得作为法案提出的权利。作为磋商的一部分,受访者承认拟议的法案有可能提高国家基金作为实现国家成果的独特总体框架的效力。
Andrew B. Kahng 是加州大学圣地亚哥分校 CSE 和 ECE 的杰出教授,也是高性能计算的特聘教授。他曾担任 Cadence 的客座科学家(1995-97 年)和 Blaze DFM 的创始人/首席技术官(2004-06 年)。他是 3 本书和 500 多篇期刊和会议论文的合著者,拥有 35 项已颁发的美国专利,并且是 ACM 和 IEEE 的研究员。他是 2019 年 Ho-Am 工程奖获得者。他曾担任 IEEE CEDA 赞助的会议(如 DAC、ISPD、SLIP 和 MLCAD)的总主席,并从 2000 年至 2016 年担任国际半导体技术路线图 (ITRS) 设计和系统驱动程序工作组的国际主席/联合主席。2018年6月至2023年12月,他担任美国DARPA“OpenROAD”项目(https://theopenroadproject.org/)的首席研究员,并至2023年8月担任美国NSF人工智能研究所“TILOS”(https://tilos.ai/)的首席研究员和主任。
压缩机累计运行时间达到除霜模块 (DFM) 上选择的运行时间后,除霜温度开关 (DT) 关闭,UCP 启动室外盘管除霜。在除霜循环期间,切换阀 (SOV1 和 SOV2) 通电,压缩机 (CPR1 和 CPR2) 保持开启,室外风扇电机 (ODM1 和 ODM2) 关闭。(如果设备配备辅助电热,这些元件将通电(如果尚未开启)。)当 DT 变为“打开”状态(除霜约 10 分钟后)或任一压缩机上的高压控制打开时,除霜循环结束。(打开 HPC1 或 HPC2 不会导致除霜期间出现“冷却故障”和压缩机锁定,就像在机械加热和冷却期间一样。)在除霜循环结束时,室外风扇电机(ODM1 和 ODM2)会打开 5 秒钟,然后切断切换阀(SOV1 和 SOV2)的电源。