• 步骤 1 – 军事住房办公室 (MHO) 将在租户签署租约之前向租户提供简明语言简报 (PLB)。步骤 2 – 军事住房办公室将在租户租约生效 30 天后再次向租户提供 PLB。决策点 1 – 租户需要首先尝试与业主协调解决争议。Liberty 军事住房 (LMH) 有一个 3 步流程;租户必须用尽这些步骤。只有在该努力无法解决争议后,租户才可以向军事住房办公室提交申请表,以启动非正式争议解决 (DR) 流程。步骤 3 – 如果租户之前没有尝试直接与业主解决争议,军事住房办公室将通知租户,DR 没有资格继续进行,并将退回提交的申请表。步骤 4 – 军事住房办公室将提供申请表,并随时协助租户填写表格。如果符合条件,租户还可以聘请法律援助律师来准备文件。如果租户之前没有签署过通用租约,则除非他/她愿意签署 MOU,否则该租户将没有资格参与 DR 流程。
报价将根据80/20的首选点系统进行评估。报价受理事会供应链管理政策,2000年的优惠采购政策框架法和优惠采购条例的约束。市政当局保留撤回任何邀请出价和/或重新开发或拒绝任何投标或接受部分邀请的权利。市政当局并不能自行以接受最低的出价或向投标人授予最高分数的合同。在《市政供应链管理条例》中定义的国家服务的人将不考虑报价(2017年1月20日政府公报第40553号政府公报)。Ridder先生代理市政经理Cederberg Municipality
战略内容开发 为填补知识空白而需要的任何进一步的参与工作 选项 1 半天会议,外部组织。董事会成员加上受邀者 – 更大的邀请名单(对于 2019 年战略,董事会举办了一场关于健康不平等的活动,由 Kings Fund 的 David Buck 组织,该活动塑造了战略) 选项 2 H&WBB 成员研讨会加上更少数量的额外受邀者 为成员举办的小型活动,以帮助塑造内容 H&WBB 接触点:董事会对内容形成方式的意见(12 月是公开董事会,1 月将是研讨会 – 待定)
分布式实时嵌入式系统的重新配置包括更改或修改子系统和/或子系统配置,以便更好地服务于某个目的 [1]。在航空电子系统中,模式变化自然用于适应不断变化的飞行操作条件。虽然模式是预先确定的,但它们可以通过重新配置来实现。重新配置可用于容忍可能导致某些关键功能因外部环境变化、系统用户请求或甚至应用程序中的定时事件而丢失的故障。L¨ofwenmark 等人的调查。[2] 表明容错架构仍然是一个重要的研究领域,将容错与时序保证相结合仍未解决,例如在多核架构存在的情况下。当系统组件发生故障时,可重构航空电子平台会将之前分配给故障组件的功能移动到另一个可用的系统组件中。这种重构方案除了提高可靠性之外,还可以在整个飞机生命周期的演进能力方面发挥作用。从 20 世纪末到现在的 21 世纪,商用飞机的使用寿命一直在增加 [3],现已达到稳定状态。此外,维护、维修和大修 (MRO) 市场预计将产生强劲的未来需求,因为世界各地的军事空军决定升级传统飞机而不是采购新平台 [4],从而延长了军用机队的使用寿命。例如,在巴西,最近的一次大修带来了
摘要。本文介绍了我们使用形式化方法开发符合 ARINC 661 规范标准的人机界面 (HMI) 的经验,该界面可用于交互式驾驶舱应用程序。此开发依赖于我们在 FORMEDICIS 1 项目中提出并正式定义的 FLUID 建模语言。FLUID 包含指定 HMI 所需的基本功能。为了开发多用途交互式应用程序 (MPIA) 用例,我们遵循以下步骤:使用 FLUID 语言编写 MPIA 的抽象模型;此 MPIA FLUID 模型用于生成 Event-B 模型,以检查功能行为、用户交互、安全属性以及与域属性相关的交互;Event-B 模型还用于使用 ProB 模型检查器检查时间属性和可能的情况;最后,使用 PetShop CASE 工具将 MPIA FLUID 模型转换为交互式协作对象 (ICO),以验证动态行为、视觉属性和任务分析。这些步骤依赖于不同的工具来检查内部一致性以及可能的 HMI 属性。最后,使用 FLUID 对 MPIA 案例研究进行正式开发并将其嵌入到其他正式技术中,证明了我们在 FORMEDICIS 项目中定义的方法的可靠性、可扩展性和可行性。
由于信息通过功耗泄露,计算机的安全面临风险。攻击者可以使用高级信号测量和分析从此侧信道恢复敏感数据。为了解决这个问题,本文介绍了 Maya,这是一种简单有效的电源侧信道防御方法。其理念是使用形式控制以应用程序透明的方式重新塑造计算机消耗的功率——防止攻击者了解正在运行的应用程序的任何信息。借助形式控制,即使运行时条件发生不可预测的变化,控制器也可以可靠地将功耗保持在接近所需目标函数的位置。通过智能地选择目标函数,控制器可以使功率遵循任何所需的形状,看似携带活动信息,但实际上与应用程序无关。Maya 可以在特权软件、固件和硬件中实现。我们在三台机器上仅使用特权线程来抵御基于机器学习的攻击,并展示了其有效性和易于部署性。Maya 已经挫败了新开发的远程电源攻击。
近年来,正式方法已被广泛用于自主系统的设计。通过使用数学上严格的技术,正式方法可以为复杂的动态系统提供完全自动化的推理过程,并提供可证明的安全性保证,并在连续动态和离散逻辑之间进行复杂的相互作用。本文对安全至关重要的自主系统的正式控制器合成技术进行了全面综述。具体来说,我们根据不同的系统模型对正式的控制综合问题进行了分类,包括确定性,非确定性和随机性以及涉及逻辑,实时和现实价值域的各种正式安全至关重要的规格。评论涵盖了基本的形式控制合成技术,包括基于抽象的方法和无抽象方法。我们探讨了形式控制合成中数据驱动的合成方法的整合。此外,我们审查了针对多机构系统(MAS)量身定制的正式技术,并特别关注各种方法来应对大规模系统中的可伸缩性挑战。最后,我们讨论了一些最近的趋势,并强调了该领域的研究挑战。
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