经过认证的 CMMC 首席 CCA、CMMC 讲师、CCP、CCA、CISSP、CGRC (CAP)、PMP、Security+ ce 和 CEH 信息技术领导者,擅长保护信息系统以实现信息的机密性、完整性和可用性。作为网络安全成熟度模型认证 (CMMC) 生态系统的思想领袖,Dave 咨询、评估和教授 CMMC 联邦合同信息 (FCI) 和受控非机密信息 (CUI) 网络安全,以满足国防部 (DoD) 对 DFARS 252.204-7012 的合规性要求。Dave 定期为国防部供应商提供有关美国国家标准与技术研究所 (NIST) 国防部 (DoD) 评估方法的咨询。Dave 将网络安全作为国防工业基地 (DIB) 成功的关键推动因素,通过咨询、评估和教授网络安全课程将工作水平与结果相结合。
1 GS-FCI:US(1982年9月),EA(1980年12月),AU(1980年12月),BE(John 200 (2007年3月),ID(John 2005),IT(John 2000),JP(John 1980),KR(2002年8月),我(2004年10月),MX(DEC' 2000年),SE(1998年3月),CH(John 2000),TH(2006年10月),TR(2005年3月),GB(John 1985),AT(Jon 200),CL(5月200日) (2003年2月),新西兰(2003年5月),No(John 2000),PH(2002年8月),RO(2005年7月)。 另请参见附件表2。 2 OECD FCI:US(1995),EA(1995),英国(1995),JP(1995),DE(1995),FR(1995),IT(1995)。 3 IMF FCI: AR, AU, AT, BE, BR, CA, CH, CL, CN, CO, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HK, HU, ID, IE, IN, IT, JP, KR, KZ, LB, LU, MY, MX, NL, NG, NO, PE, PH, PL, ru,se,sg,tr,ua,美国,za。 4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。另请参见附件表2。2 OECD FCI:US(1995),EA(1995),英国(1995),JP(1995),DE(1995),FR(1995),IT(1995)。 3 IMF FCI: AR, AU, AT, BE, BR, CA, CH, CL, CN, CO, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HK, HU, ID, IE, IN, IT, JP, KR, KZ, LB, LU, MY, MX, NL, NG, NO, PE, PH, PL, ru,se,sg,tr,ua,美国,za。 4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。3 IMF FCI: AR, AU, AT, BE, BR, CA, CH, CL, CN, CO, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HK, HU, ID, IE, IN, IT, JP, KR, KZ, LB, LU, MY, MX, NL, NG, NO, PE, PH, PL, ru,se,sg,tr,ua,美国,za。 4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。4 ADB FSI:US(John 1995),EA(John 1995),AU(1996年12月),CN(2005年6月),HK(1996年11月),IN(1996年12月),ID(ID(2003年7月),JP(1月199日) (John 1995),TH(Joh 1996),GB(1996年12月),PH(UCT) 5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。5 BFCI:US(John 1990),EA(John 1992),GB(1992年11月)。 6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。6 CISS:US(John 1973),EA(John 1999),BE(John 1999),CA(1960年1月),CN(2006年10月),FR(1985年2月),de(1980年1月),2 1991年),GB(John 1980),AT(John 1999),FI(John 1999),IE(John 199),PT(John 1999)。
印度农业和农民的未来在很大程度上取决于为他们创造的机构和组织的质量以及重新定义其目标以应对不断发展的挑战的程度。农民和机构在实现绿色革命并实现粮食生产方面的努力方面发挥了作用。与州和中央农业大学和研究中心一起,ICAR在向农民提供高产农作物品种方面发挥了关键作用。这一成功不仅是开发作物品种。它还需要建立对较高产量至关重要的化肥生产工厂。为了确保农民的公平价格,农业成本和价格委员会引入了MSP系统。FCI的建立是为了促进采购和向农民支付,而中央和州仓储公司以及PDS确保了食品谷物的储存和分配。除了这些政府的努力外,合作社还发挥了关键作用。私营部门从1980年代末和1990年代初进入图片。他们带来了蔬菜,玉米和棉花(包括BT技术),香蕉的组织培养,高产肉鸡鸡和层家禽品种的杂种,以及新的农艺技术,例如滴灌灌溉和激光水平。今天,中心重点已转移到改善农民的收入。正如最近的数据所表明的那样,希望1991年的经济自由化将通过将其转变为制造业和服务部门来提升农民。现有机构还需要进行详尽的审查。在这种情况下,政策现在关注农业和农民的经济自力更生。很明显,仅仅旨在为农民提供个人经济利益的政策可能不够。一个机构框架是必不可少的 - 农民拥有或与私营部门实体拥有共同的商业利益的一种。国家农业研究系统(NARS)中的ICAR和机构等组织需要重新定义其目标和责任,而FCI等实体必须重新评估其角色。
ADS Academic Development and Support BI Business Intelligence BRC Biodiversity Research Centre CED Centre for Enterprise Development CEU Cooperative Education Unit COLL Centre for Open and LifeLong Learning COO Chief Operation Officer CITO Chief Innovation Technology Officer DICT Department of Information Communication and Technology DVC Deputy Vice-Chancellor ED Executive Director EOSA Earth Observation and Satellite Application FCI Faculty of Computing and Informatics FCHE Faculty of Commerce, Human工程和空间科学工程学院的科学和教育教师卫生和应用科学学院FHS人类科学教师健康和自然资源学院管理科学教职员工fnrss fnrss fnrss fnrss fnrss fnrss fnrss fnrss fnrss fnrss 自然资源和空间科学
L 波段数字航空通信系统 (LDACS) 是未来通信基础设施 (FCI) 中的空对地数据链路技术。LDACS1 是 ICAO 建议进一步研究的两种候选 LDACS 技术之一。在本文中,我们评估了在欧洲范围内部署 LDACS1 系统的可行性。为此,我们考虑了 2020 年的预计数据流量负载以及两倍于 2020 年的流量负载,并执行小区规划以使用 LDACS1 基站为这些流量提供服务。要求是,拟议的小区规划能够完全满足预期的流量需求,并完全覆盖飞行高度 100 以上的欧洲大陆空域。我们提出了一种频率分配方案,其中考虑了距离测量设备 (DME) 地面站的干扰,这些地面站也在 L 波段运行。我们得出的结论是,LDACS1 的欧洲部署很容易实现,可以与当今运营的 DME 站很好地共存,并且仍为未来的流量增长留下了巨大的空间。
Moiré材料的兴起导致了小型或消失的磁场中整数和FCI的实验实现。同时,确定了一组最小条件,足以保证在平坦带中的阿贝尔分数状态,即“理想”或“可涡流”量子几何形状。这种可涡流带与LLL共享基本特征,同时不需要对诸如Flat Berry曲率等更微调的方面。自然而重要的概括是询问是否可以扩展此类条件以捕获较高的Landau水平的量子几何形状,尤其是第一个(1LL),在ν= 1/2 = 1/2、2/5处的非亚伯利亚状态已知具有竞争力。如果我们能够确定Chern频段中1LL的基本结构,那么在零磁场上实现这些状态的可能性也可能成为现实。在这项工作中,我们介绍了1LL量子几何形状的精确定义,以及一个功绩的图形,该数字可以测量给定频段接近1LL的程度。周期性紧张的伯纳尔石墨烯也显示出即使在零磁场中也实现了这样的1LL结构。
FS10A 是一款通用流量监测器和开关,专为气体和液体过程分析仪采样系统而设计。FS10A 是一种响应速度快、重复性高的传感器,可轻松安装到标准三通管接头或新型 SP76 (NeSSI) 模块化歧管中。FS10A 采用成熟的热扩散流量测量技术和 FCI 专有的等质量传感技术,可实现出色的灵敏度和重复性。该仪器的湿润部件采用耐腐蚀性能优异的 316L 不锈钢制成,并配有哈氏合金 C-22 传感器尖端。还提供可选的全哈氏合金 C-22 传感器元件。传感器元件没有移动部件,不会结垢、堵塞或维护,从而确保持续可靠性且无需维护成本。没有空腔、孔口或死角来捕获或污染样品,从而保持样品的完整性并缩短系统采样时间。FS10A 电子设备封装在坚固的全密封铝制外壳中,可在所有工艺条件下提供出色的保护和长寿命。电子元件可以与传感器元件集成安装,从而形成一体式独立单元(FS10A-1、FS10A-2),或者电子元件也可以与传感器分离,以便进行远程安装
此外,这一年还发生了多项人事变动。今年年初,Dr. Melanie Tichet 开始在我们这里担任小组组长。在 LOEWE 中心 FCI 的资助下,她将在未来几年内研究抑制细胞群在肿瘤微环境中的作用和调节,特别关注所谓的肿瘤相关巨噬细胞,以调节黑色素瘤、胰腺癌和脑瘤等实体肿瘤的免疫反应。夏天的时候,Dr.迈克泰勒 (Mike Tyler) 博士的慷慨支持。 Rolf M. Schwiete 基金会将致力于我们研究所尚未考虑的“计算生物学”领域,并将解决单细胞水平上各种数据模式的整合问题。他将利用不同肿瘤阶段的相应数据集来确定肿瘤形成的一般原则以及肿瘤微环境随时间的重要性。我们与歌德大学的良好合作也得到了进一步加强。 Sina Oppermann 教授于春季接受了里德贝格校区第 14 系药理学和临床药学研究所的职位,将获得实验室空间,专注于功能分析
摘要 — 在国际民航组织 AMS(R)S SARPs 文件 [1] 的范围内,欧洲空中交通管制组织 NEXUS 小组提出了三类(A、B 和 C 类)空中交通管理 (ATM) 通信性能要求,以满足未来海洋和大陆空域的运营需求。这些类别将涵盖首先基于轨迹的运营(SESAR Step2/Class B),以及之后基于性能的运营(SESAR Step3/Class A),同时保持与现有卫星通信 (SatCom) 系统的兼容性,以实现当前海洋地区基于时间的 ATM 运营(SESAR Step1/Class C)。本文旨在介绍 ATM 的 SatCom 系统在长期支持未来通信基础设施 (FCI) 中最苛刻的 SESAR 服务(即全 4D)时能够达到的(Class A)性能值。正如 SESAR 总体规划文件 [2] 所述,该 SatCom 系统被视为通信导航和监视 (CNS) 推动者,主要侧重于为通信服务提供支持。为此,首先确定了在 SESAR P15.2.6 项目范围内定义的长期服务要求。然后,介绍了在 ANTARES(基于卫星的航空资源)项目 [3](ESA Iris 计划的一部分)框架内进行大量模拟后获得的性能值 [4]。在 ANTARES 项目中,已经定义了一种新的通信标准 (CS) 来应对
量子计算有望利用量子态的集体特性(包括叠加、干涉和纠缠)进行计算,在解决各种应用中计算成本巨大的问题方面发挥重要作用。量子力学 (QM) 方法是各种应用的候选方法,可以在基于结构的方法中提供准确的绝对能量计算。QM 方法是描述反应途径及其势能面 (PES) 的有力工具。在本研究中,我们应用量子计算来描述氯甲烷和氯离子之间的双分子亲核取代 (SN 2) 反应的 PES。我们使用量子算法进行了无噪声和噪声模拟,并比较了模拟的准确性和噪声影响。在无噪声模拟中,UCCSD 和 k-UpCCGSD 的结果与具有相同活动空间的全构型相互作用 (FCI) 的结果相似,这表明量子算法可以描述 SN 2 反应的 PES。在噪声模拟中,UCCSD 比 k-UpCCGSD 更容易受到量子噪声的影响。因此,k-UpCCGSD可以作为UCCSD的替代方案,以减少嘈杂的中尺度量子时代的量子噪声效应,并且k-UpCCGSD足以描述本工作中SN 2 反应的PES。结果显示了量子计算对SN 2 反应途径的适用性,并为基于结构的量子计算分子模拟提供了有价值的信息。