致谢研究团队温室气体清单:Terence Coopoosamy、Mamy Razanajatovo、Andrew Jean-Louis 和 Vivian Radegonde。温室气体减排技术和措施:Terence Coopoosamy、Antoine Moustache、Andrew Jean-Louis、Mamy Razanajatovo、Suresh Kumar、Patrick Andre、Michel Vielle 和 Belinda Micock。脆弱性评估和适应性选项:Rolph Payet、Antoine Moustache、Nirmal Shah、Rondolph Payet、Dawson Labodo、Andrew Jean- Louis、Danny Poiret 和 Wills Agricole。编辑团队 最终稿编辑和排版:Rolph Payet 早期稿件编译和编辑:Luc Chang-Ko 校对:Antoine Moustache 章节作者和贡献者 执行摘要:Luc Chang-Ko 和 Rolph Payet。第 1 章:国家情况:Luc Chang-Ko 和 Rolph Payet。第 2 章:温室气体清单 - 来源和吸收:Terence Coopoosamy、Antoine Moustache、Mamy Razanajatovo、Andrew Jean-Louis 和 Vivian Radegonde。第 3 章:缓解技术和措施:Terrence Coopoosamy 和 Antoine Moustache。第 4 章:脆弱性、影响和适应性选择:Rolph Payet、Antoine Moustache、Nirmal Shah、Rondolph Payet、Dawson Labodo、Andrew Jean Louis、Danny Poiret、Wills Agricole 和 Peter Sinon。第 5 章:能力建设需求和优先事项:Rolph Payet、Luc Chang-Ko、Peter Sinon 和 Nirmal Shah。
2. 委员会已采取一系列有针对性的措施,以保护国家通信网络免受潜在的安全威胁。今天,我们在这些努力的基础上,与国会和行政部门同时采取的行动保持一致,并确保委员会普遍服务基金(USF 或基金)中使用的公共资金不会以破坏或威胁我们国家安全的方式使用。具体而言,在本报告和命令中,我们通过了一项规则,禁止使用 USF 资金购买或获得任何由对通信网络或通信供应链的完整性构成国家安全威胁的受监管公司生产或提供的设备或服务。为此,我们最初将华为技术公司(华为)和中兴通讯股份有限公司(中兴通讯)指定为本规则的受监管公司,并建立了一个流程,以便将来指定更多受监管公司。
(PIV)您的Utrust Fido2 NFC+ Windows 10的安全密钥。使用软件工具检查您的安全密钥的类型和确保软件,或显示序列号,通过OTP加载共享的秘密,在加密术中常用以解密信息,并加载数字认证,设置PIN/PUK或通过PIV进行设置/更改密钥。
1. 委员会正在审议由 Audacy License, LLC, Debtor-in-Possession(Audacy License DIP 或申请人)提交的上述控制权转移和许可证分配申请(申请),该公司是 Audacy, Inc., Debtor-in-Possession(Audacy DIP)的间接全资子公司。1 该申请请求同意分配广播许可证,以实施联合预包装重组计划(重组计划),Audacy DIP 试图通过该计划摆脱联邦破产保护。根据重组计划,Audacy DIP 的前债务持有人将获得重组公司(重组后的 Audacy)的新普通股。此外,Audacy License DIP 将把其广播许可证分配给重组后的 Audacy License, LLC(Audacy License),后者将是重组后的 Audacy 的间接全资子公司。 2 与最近摆脱破产的许多广播公司所采用的做法一致,申请人还请求 3 暂时有限地豁免委员会规则第 1.5000(a)(1) 节,以允许其摆脱破产,然后再提交宣告性裁定申请,寻求批准重组后的 Audacy 拥有总外国所有权
2PUS 前言 FCDO 通过计划和项目实现许多战略目标。它在一些最复杂和最脆弱的环境中针对世界上一些最复杂的国际政策问题开展工作。它实施一流的项目交付管理,以履行综合审查更新和国际发展战略中的承诺,并帮助世界各地最需要帮助的人。我们的目标是确保政策连贯,并将主题和地域结合起来。 FCDO 计划运营框架 (PrOF) 于 2021 年首次发布,作为整个网络中的计划团队为官方发展援助 (ODA) 和非 ODA 开展运营的结构。独立援助影响委员会 (ICAI) 于 2022 年对 PrOF 进行了审查,并在审查中获得认可,并提出了改进建议。 ICAI 的调查结果已整合到此版本中,并针对 2023 年进行了更新。PrOF 继续确保 FCDO 提供出色的计划并解决我们的优先事项,方法是将外交和发展计划相结合,使用官方发展援助 (ODA) 和非 ODA 资金,并确保我们遵守跨 HMG 的项目交付标准。除了更新的强制性 PrOF 规则外,编程原则还规定了工作方式。我们鼓励您参考这些来塑造您的工作方式,确保 FCDO 体现尊重、专业、韧性和善良的价值观。遵循这些价值观使我们所有人都能够有效地交付,并确保 FCDO 成为最好的部门。PrOF 列出了参与 FCDO 政策计划交付的团队的期望。作为回报,团队将在各个阶段和级别得到高级管理人员的支持和帮助,以利用 FCDO 的能力和专业机会。这是围绕相关能力框架构建的,其中包括成为项目管理认证专业人士的机会。这种基于原则的方法反映了 FCDO 对项目交付的愿景:灵活、敏捷和适应性强,并准备在没有经过尝试和测试的方法的地方开创新方法。作为 FCDO 官方发展援助支出的会计官,我认真履行监督 PrOF 运营的职责。鉴于此,我们努力确保实施适当的控制措施,并通过向管理委员会报告的管理信息 (MI) 监控项目的绩效和合规性。我希望您和您的团队能够在此框架内工作,并继续将这种方法融入 FCDO 开展工作的方式中。
1 我们注意到,进一步 NPRM 中的一些提案涉及所有增强器,而不仅仅是节目发起的增强器。进一步 NPRM 中涉及所有增强器的提案包括修订第 74.1204(f) 节,以纳入一种机制,在增强器建设许可申请仍在审理期间解决预期干扰问题;澄清第 74.1231(j) 节,规定祖父级超级 FM 电台只能在其电台类别的标准最大轮廓内实施增强站;编纂要求,即增强站必须在其主电台不广播时暂停运营并提交暂停运营通知;并修改第 74.1232 节,以澄清增强站不得广播其 FM 主电台授权不允许的节目。
1。在2024-25学年,该工作组与学术发展中心合作,促进创建Genai实践社区。由蒂姆·马吉(Tim Magee)领导,教师警察继续开会以分享思想和策略。正在进行的2。该小组安排了2025年冬季的一系列听力会议,以更好地了解与AI相关的挑战和信息差距和教职员工的信息差距。该小组将与Samru紧密合作,为学生进行类似的过程。正在进行中:2025年冬季完成3。该小组正在开发最佳实践文件,这些文件借鉴了其他大学开发的实质性示例,以告知MRU围绕Genai的对话。虽然MRU围绕教师研究和学生的学术诚信提供了明确的准则,但是在许多领域,我们的对话滞后于技术方面的发展以及AI工具在工作,创造力和生产力方面的应用。正在进行中:2025年冬季完成。关于AI:
将 3 万到 50 万颗卫星发射到低地球轨道甚至不需要进行环境审查,这有悖于常识。美国政府问责局发现,联邦通信委员会并没有文件证明其将巨型星座排除在环境审查之外。联邦通信委员会应立即与学术界、环境保护署、美国国家航空航天局和其他联邦机构的专家合作,启动全面审查程序。审查必须结合其他国际上提议的星座,全面考虑拟议的巨型星座的影响,而不是逐一进行。还需要考虑对太空环境的影响,例如轨道碎片,以及对大气、天文学、气候、航空和地表的影响。审查需要与国际电信联盟等国际机构和研究人员协调进行。
3。2018年11月19日,委员会在IB Diep No.18-313关于在新空间时代缓解轨道碎片的18-313。7,它是自2004年通过采用以来委员会的轨道碎片规则的首次全面研究,并旨在根据卫星许可过程中获得的经验以及缓解指南,实践和技术的各种改进的经验来改进和阐明这些规则。在审查了针对2018年NPRM的记录和公众评论之后,包括一些参与请愿书重新审议的当事方提出的个人评论,委员会于2020年4月23日通过了轨道碎片命令。8 At the same time, the Commission also adopted a Further Notice of Proposed Rulemaking ( FNPRM ), which sought further comment on adopting rules concerning the probability of accidental explosions, the total probability of collisions with large objects, maneuverability above a certain altitude in low-Earth orbit (LEO), post-mission orbital lifetime, casualty risk, indemnification, and performance bonds for successful disposal.9月9日
量子互联网的愿景是通过实现地球上任意两点之间的量子通信来增强现有的互联网技术。为了实现这一目标,应该从头开始构建量子网络堆栈,以解释量子纠缠的全新特性。第一个量子纠缠网络已经实现,但对于如何组织、利用和管理此类网络,尚无切实可行的建议。在本文中,我们试图制定框架并介绍量子互联网的一些基本架构原则。这旨在提供一般指导和一般兴趣。它还旨在为物理学家和网络专家之间的讨论提供基础。本文件是量子互联网研究小组 (QIRG) 的成果。