Nan, Inc. 建筑公司已开始为即将进行的 FY21 夸贾林陆军家庭住房项目电信建设工程进行动员和初步活动,如附图所示。Nan, Inc. 将挖掘沟渠以沿 Lagoon Road 铺设新的电信线路。2024 年 7 月 22 日至 10 月 23 日,Lagoon Road 的部分路段(见附图中红色标记)将完全禁止车辆通行。将清楚标记绕行路线以引导施工区周围的交通。Nan, Inc. 将使用障碍物、安全标志和路牌保护该区域。交通管制人员将在现场管理交通流量并确保工人和公众的安全。如有疑问,请拨打 480-2548 联系项目团队。Nan, Inc. 感谢社区对这一变革性建设项目的支持与合作。
为响应 PHEIC 的宣布,马绍尔群岛共和国 (RMI) 先前发布的 COVID-19 旅行警告和限制(第 1 次发布:2020 年 1 月 24 日、第 2 次发布:2020 年 1 月 31 日和 2020 年 2 月 7 日宣布进入紧急状态、第 3 次发布:2020 年 2 月 13 日、第 4 次发布:2020 年 2 月 26 日、第 5 次发布:2020 年 2 月 25 日、第 6 次发布:2020 年 3 月 3 日、第 7 次发布:2020 年 3 月 5 日、第 8 次发布:2020 年 3 月 7 日、第 9 次发布:2020 年 3 月 8 日、第 10 次发布:2020 年 3 月 17 日)已于 3 月 31 日进行了重新审查和更新。 2020 年(第 11 号公告),对所有 RMI 游客实施以下临时入境和出境旅行限制。由于 COVID-19 是全国性威胁,这些要求将立即生效。
桑迪亚国家实验室的研究人员开发了一种非线性控制技术,该技术利用了WEC沙漏的几何浮标设计和复杂的共轭控制(C3)策略,以优化多谐振条件下的功率吸收。沙漏浮标设计在波浪的重大运动或单个自由度的运动中运行,并且表现出比现有解决方案的优惠性能。沙漏浮标几何形状与海浪之间的独特相互作用产生了非线性立方存储效应,从而在操作过程中产生实际的能量存储或反应性。由于反应能力和能源存储系统(ESS)要求固有地嵌入了非线性浮标几何形状中,因此它仅需要简单的速率反馈控制,而无需存储或电源电子设备。通过专注于实现多谐和,这种开发可以增加WEC发电,使大小和重量减少,并有可能使现代WEC设计发电高效。
人工智能 (AI) 的组织应用已迅速扩展到各个领域。随着人们对人工智能带来的好处的认识,越来越多的人认为有必要应对先进人工智能技术带来的风险和潜在危害,例如偏见和歧视。已经提出了许多人工智能伦理原则来应对这些风险,但确保对社会负责的人工智能发展的组织流程和实践大纲尚处于起步阶段。为了解决缺乏全面治理模式的问题,我们提出了一个人工智能治理框架,即组织人工智能治理的沙漏模型,该框架针对开发和使用人工智能系统的组织。该框架旨在帮助部署人工智能系统的组织将道德人工智能原则付诸实践,并使其人工智能系统和流程与即将出台的《欧洲人工智能法案》保持一致。沙漏框架包括环境、组织和人工智能系统层面的治理要求。在人工智能系统层面,我们将治理要求与人工智能系统生命周期联系起来,以确保整个系统生命周期的治理。该治理模型强调了人工智能治理的系统性,并为其实际实施、连接不同人工智能治理层的机制以及人工智能治理参与者之间的动态开辟了新的研究途径。该模型还为组织决策者提供了一个起点,让他们考虑确保社会接受度、降低风险和发挥人工智能潜力所需的治理要素。
12 月 13 日,在美国陆军驻军夸贾林环礁总部举行的签字仪式上,太空与导弹系统中心的“太空篱笆”项目办公室代表 SMC 的太空项目执行官正式接受了“太空篱笆”。“太空篱笆”项目经理 Elaine Doyle 批准了材料检验和接收报告(也称为国防部 250 号表格),代表美国政府接受了该系统。出席签字仪式的还有 USAG-KA 指挥官、美国陆军上校 Jeremy Bartel、“太空篱笆”总工程师 Kevin Kelly、洛克希德马丁项目经理 Bob Condren 和洛克希德马丁夸贾林基地经理 Michael Proudfoot。“太空篱笆”系统是一种先进的地面雷达,旨在探测、跟踪和识别卫星及轨道碎片。太空篱笆,指定为 AN/FSY-3,是一套以先进地面 S 波段监视雷达为网络中心的系统,可以探测、跟踪和识别卫星及轨道碎片。从夸贾林的雷达传感器站,太空篱笆将利用其灵活性、覆盖范围和灵敏度来监视当今太空目录中更多的物体。该系统可以从低地球轨道到地球同步轨道探测紧密间隔的物体、解体、机动、发射和会合评估。在签字仪式上,道尔对她的空军生命周期管理中心项目团队和总承包商洛克希德马丁公司以及夸贾林组织表示赞赏。道尔承认与美国 AG-KA 在建造大型雷达和建立新的太空篱笆发电厂附属设施期间的成功合作,该发电厂附属设施将为大型雷达提供 24/7/365 的电力。
人工智能 (AI) 的组织应用已迅速扩展到各个领域。随着人们对人工智能带来的好处的认识,越来越多的人认为有必要应对先进人工智能技术带来的风险和潜在危害,例如偏见和歧视。已经提出了许多人工智能伦理原则来应对这些风险,但确保对社会负责的人工智能发展的组织流程和实践大纲尚处于起步阶段。为了解决缺乏全面治理模式的问题,我们提出了一个人工智能治理框架,即组织人工智能治理的沙漏模型,该框架针对开发和使用人工智能系统的组织。该框架旨在帮助部署人工智能系统的组织将道德人工智能原则付诸实践,并使其人工智能系统和流程与即将出台的《欧洲人工智能法案》保持一致。沙漏框架包括环境、组织和人工智能系统层面的治理要求。在人工智能系统层面,我们将治理要求与人工智能系统生命周期联系起来,以确保整个系统生命周期的治理。该治理模型强调了人工智能治理的系统性,并为其实际实施、连接不同人工智能治理层的机制以及人工智能治理参与者之间的动态开辟了新的研究途径。该模型还为组织决策者提供了一个起点,让他们考虑确保社会接受度、降低风险和发挥人工智能潜力所需的治理要素。
那么,这座火山岛周围的珊瑚礁是何时形成的呢?美国地质调查局长期从事海洋矿产研究的科学家詹姆斯·海因博士给出了答案:大约 5600 万年前。从那时起,单个珊瑚群开始沿着岛屿边缘形成,并长成更大的群落,最终在岛屿边缘融合在一起,形成一个连绵不断的珊瑚动物群,我们称之为裙礁。这是环礁形成的第二个重大转变阶段。美国国家海洋和大气管理局称,岛屿周围的裙礁需要 1 万年才能形成。该机构表示,如果这些条件保持有利,那么在未来 10 万年里,珊瑚礁将继续扩大。
1) 马绍尔群岛妇女联合会 (Women United Together, Marshall Islands) 是一个非营利性的外联组织,为遭受性别暴力和性侵犯的妇女提供支持服务。该组织的成员上周访问了 USAG-KA,会见了岛上卫生、应急和学校官员,并于 10 月 25 日与 Yokwe Yuk 欢迎俱乐部在岛屿纪念教堂举行了社区讲座。 2) USAG-KA SHARP 受害者倡导者三级准尉 Michael Schafer 在 YYWC“岩石上的对话”讲座上向与会者致辞。 3) Cindy Wase(中)在与 KSS 和医院员工会面期间与夸贾林学校系统辅导员 Lauren Wallach 博士分享项目文献。 2) USAG-KA 指挥团队的人员与岛上居民、马绍尔群岛妇女联合会和 Weto In Mour(马绍尔群岛妇女外联和活动团体)的成员一起,参加 10 月 25 日的 Yokwe Yuk 欢迎俱乐部活动。
加拿大和土地,水和资源管理部•启动基线早期自然环境监测•启动省环境评估过程•继续与当地原住民互动加拿大和土地,水和资源管理部•启动基线早期自然环境监测•启动省环境评估过程•继续与当地原住民互动