• 需要改变交通模式,使人类真正成为太空旅行物种 • 核能使更高能量的系统能够在极端环境下持续运行 • 核推进系统可以实现对火星及更远地方的强大探索,对于快速深空载人星际任务至关重要 • 对于地面探索任务,空间核动力系统是一个非常有前途的选择 • 对于需要高电力输出的任务,例如载人火星任务和太空渡轮,基于裂变或聚变反应堆的电力系统可能是一个非常有竞争力的选择 • 有前景的研究和开发正在进行中,并进行了讨论 - 核热推进、核电推进、等离子推进和直接聚变驱动
尽管网络架构性能取得了实质性进步,但对抗性攻击的敏感性使深度学习难以在安全关键型应用中实施。本文提出了一种以数据为中心的方法来解决这个问题。一种具有不同亮度值的非局部去噪方法已被用于从修改后的国家标准与技术研究所数据库 (MNIST) 和加拿大高级研究中心 (CIFAR-10) 数据集生成对抗性示例。在扰动下,该方法在 MNIST 数据集中提供了高达 9.3% 的绝对准确度提高,在 CIFAR-10 数据集中提供了高达 13% 的绝对准确度提高。使用具有更高亮度值的变换后图像进行训练可提高分类器的鲁棒性。我们已经证明迁移学习不利于对抗性机器学习。结果表明,简单的对抗性示例可以提高弹性并使深度学习更易于应用于各种应用。
10.1. 验证和确认.................................................................................................................................................................................................................................................................... 52 10.2. 湍流模型的应用范围.................................................................................................................................................................................................................................................... 54 10.3. 分层和浮力效应.................................................................................................................................................................................................................... 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 62
2019 年 2 月,来自国际原子能机构和世卫组织及其成员国的专家组在维也纳举行的国际原子能机构技术会议上会面。后续会议于 2019 年 4 月、5 月和 7 月举行。2019 年 11 月,在维也纳组织了一次由 25 名专家参加的咨询会议,会议期间审查并最终确定了报告草案。本指南是对一份更全面的出版物的补充,重点介绍了该版本的关键要素。它描述了多学科癌症治疗的特点,并详细介绍了不同服务所需的基础设施、人力资源和设备,旨在帮助国家计划管理人员和规划人员扩大其癌症治疗能力。该框架旨在根据当地条件和资源实施,从而系统地提高特定国家的癌症治疗能力。
原子能机构人体健康计划的任务源自其《规约》第二条,该条规定“原子能机构应寻求加速和扩大原子能对全世界和平、健康和繁荣的贡献”。人体健康计划的主要目标是在质量保证框架内,通过开发和应用核技术,提高原子能机构成员国解决与预防、诊断和治疗健康问题有关的问题的能力。原子能机构人体健康系列出版物提供以下领域的信息:放射医学,包括诊断放射学、诊断和治疗核医学和放射治疗;剂量测定和医学放射物理学;以及稳定同位素技术和营养学中的其他核应用。这些出版物拥有广泛的读者群,面向医疗从业者、研究人员和其他专业人员。国际专家协助原子能机构秘书处起草和审查这些出版物。本系列中的一些出版物也可能得到相关领域国际组织和专业协会的认可或共同赞助。本系列出版物分为两类:
核科学技术在公众理解和接受方面往往面临独特的挑战。人们普遍认为,核技术通过生产可靠的低碳电能以及在医疗和工业应用方面为社会做出了重大贡献。然而,一些利益相关方团体认为,与放射性废物、建设成本或与核武器相关的长期责任等问题相比,这些好处微不足道。此外,对辐射对健康的潜在影响的担忧往往导致公众对风险的认知远远大于专家认为的核技术的实际风险。辐射的无形性加剧了这种恐惧。此外,实施核计划可能是一项长期的政治和经济承诺,技术含量高,严重依赖科学知识[1]。这些特点可能会阻碍公众的理解和支持,而公众的理解和支持是核计划成功的关键因素。重要的是要记住,无论一种看法是否合理,它都是真实的,需要加以解决。
迁移学习使我们能够利用从一项任务中获得的知识来帮助解决另一项相关的任务。在现代计算机视觉研究中,问题是哪种架构对于给定的数据集表现更好。在本文中,我们比较了 14 个预训练的 ImageNet 模型在组织病理学癌症检测数据集上的表现,其中每个模型都配置为朴素模型、特征提取器模型或微调模型。Densenet161 已被证明具有高精度,而 Resnet101 具有高召回率。当后续检查成本高时,适合使用高精度模型,而当后续检查成本低时,可以使用低精度但高召回率/灵敏度的模型。结果还表明,迁移学习有助于更快地收敛模型。
为了确保保护人类和环境免受电离辐射的有害影响,原子能机构安全标准制定了基本安全原则、要求和措施,以控制人类的辐射暴露和放射性物质向环境的释放,限制可能导致对核反应堆堆芯、核链式反应、放射源或任何其他辐射源失去控制的事件发生的可能性,并减轻此类事件发生后的后果。这些标准适用于产生辐射风险的设施和活动,包括核设施、辐射和放射源的使用、放射性物质的运输以及放射性废物的管理。
使用模拟器对核电站控制室操作人员进行培训和资格认证已成为世界各地的标准做法。此类模拟器用于开发和强化对工厂系统及其关系的了解;提高应用工厂程序的能力;提高在正常、异常和紧急情况下操作工厂的实际技能;培养监督技能和团队合作精神。它们还用于对控制室操作人员进行授权或执照考试,并且模拟器用于非培训目的的趋势正在增加。本出版物提供了有用的信息和广泛的实际案例,将有助于核电站运营组织和监管机构制定和改进控制室人员授权流程——这是所有运营核电站的国际原子能机构成员国的标准做法。本出版物包含三份先前出版物的信息:《使用控制室模拟器培训核电站人员》(IAEA-TECDOC-1411)、《核电站培训模拟器升级和现代化指南》(IAEA-TECDOC-1500)和《核电站控制室人员授权:重点使用模拟器的方法和实践》(IAEA-TECDOC-1502)。本出版物的编写基于 IAEA
材料和物质进入并移动到核电站系统设计中不属于它们的部分,可能会损坏重要设备或部件,甚至整个系统本身。这些物质和物质(通常称为异物)进入或已经存在于系统或部件中,可能会对正常运行期间所需或期望的性能或功能产生不利影响。因此,它们可能会导致长时间或计划外的停机、计划外的维护,或增加核电站人员和设备的放射性暴露。更重要的是,如果管理不当,关键系统、结构和部件(如反应堆堆芯和燃料、正常或应急堆芯冷却系统、安全壳隔离或保护系统、仪表和控制元件以及其他安全相关系统(或支持它们的非安全相关系统))中的异物(或携带进入这些部件)可能会通过降低或消除安全裕度来妨碍安全运行,甚至导致在事故条件下需要时系统部分或完全不可用。