处理器替代品(LSPR)(4个已安装,4个备用);十(10)个嵌入式全球定位系统/惯性导航系统(GPS/INS)(EGI)带有选择可用性反欺骗模块(SAASM)或 M 码接收器(8个已安装,2个备用);以及六(6)个带有战术目标网络技术的多功能信息分发系统联合战术无线电系统(MIDS JTRS TTNT)(4个已安装,2个备用)。还将包括以下非 MDE 项目:AN/ARC-210 无线电设备;数字雷达预警接收器;AN/ALE-47 电子对抗分配器;LAIRCM 控制接口单元;导弹预警传感器;AN/APX-119 敌我识别(IFF)转发器;KY100M 窄带/宽带终端;KIV-77 模式 4/5 IFF 加密附加物AN/PYQ-10 简单密钥加载器;KG-175 链路加密器;通信安全 (COMSEC) 电缆和其他 COMSEC 设备和设备;通信设备;精确导航;计算机程序识别码 (CPINS);用户数据模块卡;测试和试验设备;大小修改和维护支持;飞机部件、零件和附件;训练辅助设备和备件;仪器和实验室设备;备件、消耗品和附件以及维修和退货支持;机密和非机密软件交付和支持;机密和非机密出版物和技术文档;人员培训和培训设备;飞机渡轮和运输支持;研究和调查;美国政府和承包商工程、技术和后勤支持服务;以及其他相关的后勤和项目支持要素。估计总成本为 49.2 亿美元。此项拟议的销售将通过加强作为印度-太平洋地区政治稳定和经济进步的主要盟友的安全来支持美国的外交政策目标和国家安全目标。此项拟议的销售将提供增强的情报、监视和侦察 (ISR) 和空中预警和控制能力,提高韩国应对当前和未来威胁的能力。它还将提高韩国空军与美国的指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR) 互操作性。韩国将毫无困难地将这些设备和支持纳入其武装部队。此项设备和支持的拟议销售不会改变该地区的基本军事平衡。主要承包商将是位于华盛顿州伦顿的波音公司。目前尚无与此项潜在销售相关的补偿协议。实施此项拟议的军售将不需要向韩国派遣任何额外的美国政府或承包商代表。这不会对美国产生不利影响此次拟议的销售将提高国防准备程度。
电网脱碳是全球努力减轻气候变化影响的重要支柱。可再生能源发电有望在电力脱碳中发挥重要作用,尽管其多变性和不确定性给电网运营商带来了新的灵活性挑战,因为电网运营商必须将供应与不断变化的需求相匹配。分布式能源(DER)——包括分布式发电、需求响应和分布式能源存储——可以在提供整合高渗透率可再生能源所需的灵活性方面发挥重要作用。本文探讨了联邦和州对 DER 的支持政策和法规、促进 DER 扩张的市场战略和商业模式以及美国 DER 面临的关键新兴挑战。在回顾美国经验的基础上,本文为其他国家提供了经验教训,重点关注政策的作用和局限性、公用事业监管改革的促进作用、平衡关税设计中不同利益的必要性、DER 参与批发市场的好处以及主动互联政策的重要性。
电网脱碳是全球努力减轻气候变化影响的重要支柱。可再生能源发电有望在电力脱碳中发挥重要作用,尽管其多变性和不确定性给电网运营商带来了新的灵活性挑战,因为电网运营商必须将供应与不断变化的需求相匹配。分布式能源(DER)——包括分布式发电、需求响应和分布式能源存储——可以在提供整合高渗透率可再生能源所需的灵活性方面发挥重要作用。本文探讨了联邦和州对 DER 的支持政策和法规、促进 DER 扩张的市场战略和商业模式以及美国 DER 面临的关键新兴挑战。在回顾美国经验的基础上,本文为其他国家提供了经验教训,重点关注政策的作用和局限性、公用事业监管改革的促进作用、平衡关税设计中不同利益的必要性、DER 参与批发市场的好处以及主动互联政策的重要性。
Gatis Krumins 博士,Vidzemes Augstskola,拉脱维亚应用科学大学 Natalja Lace 教授,拉脱维亚里加技术大学 副教授。Nikolova Christina Lazarova,保加利亚国家与世界经济大学 Valery Lukinskiy 教授,俄罗斯经济高中 As。Jacek Mazurkiewicz 教授,弗罗茨瓦夫理工大学,波兰 Boriss Misnevs 教授,拉脱维亚交通与电信学院 Andres Monzon de Caceres 教授,西班牙马德里理工大学 As.Eftihia Nathanail 教授,希腊色萨利大学 Andrzej Niewczas 教授,波兰卢布林理工大学 Lauri Ojala 教授,芬兰图尔库经济学院 Ramunas Palšaitis 教授,维尔纽斯格迪米纳斯技术大学大学,立陶宛 助理。Dmitry Pavlyuk 教授,拉脱维亚运输与电信学院 Gunnar Prause 教授,爱沙尼亚塔林理工大学 Olegas Prentkovskis 教授,立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯理工大学 教授Klaus Richter,弗劳恩霍夫工厂运营和自动化研究所(IFF)
本工作论文构成了OECD发展援助委员会的子公司,是反腐败任务团队(ACTT)的主持下的多年工作计划“非法金融流量和石油商品交易”的一部分。工作论文描述了作者的初步结果或正在进行的研究,并发表了有关经合组织在其中工作的广泛问题的讨论。本工作文件不应报告为代表经合组织或其成员国的官方观点。表达的意见和所采用的论点是作者的观点。工作文件应用了团队作为ERC Advanced G Rant的一部分开发的比较法医方法:公司套利和CPL地图:全球经济中控制的隐藏结构(Corplink)。授予号。69494。我们要感谢凯瑟琳·安德森(Catherine Anderson),面团波特(Dough Porter),丽贝卡·恩格布森(Rebecca Engebretsen),迈克尔·沃茨(Michael Watts),菲尔·库尔伯特(Phil Culbert),奥利娜·艾萨瓦(Olena Isaeva),他们对商品贸易和IFF的复杂世界的专家洞察力以及他们对早期出版草案的建议和评论。
同时还包括二十四 (24) 台 AE 1107C 劳斯莱斯发动机;二十 (20) 台 AN/AAQ-27 前视红外雷达;二十 (20) 台 AN/AAR-47 导弹预警系统;二十 (20) 台 AN/APR-39 雷达预警接收机;二十 (20) 台 AN/ALE-47 干扰投放系统;二十 (20) 台 AN/APX-117 敌我识别系统(IFF);二十 (20) 台 AN/APN-194 雷达高度计;二十 (20) 台 AN/ARN-147 甚高频全向测距(VOR)仪表着陆系统(ILS)信标导航系统二十 (20) 个 AN/ASN-163 微型机载全球定位系统 (GPS) 接收器 (MAGR);二十 (20) 个 AN/ARN-153 战术机载导航系统;二十 (20) 个交通防撞系统 (TCAS II);二十 (20) 挺 M-240-D 7.64 毫米机枪;二十 (20) 挺 GAU-21 机枪;带有独特规划组件的联合任务规划系统 (JMPS);出版物和技术文档;飞机零件和维修零件;修理和退回;飞机渡轮服务;加油机支持;支持和测试设备;人员培训和训练设备;软件;美国政府和承包商的工程、后勤和技术支持服务;以及其他技术和项目支持要素。
非 MDE:此请求还包括以下非 MDE 物项:八 (8) 个 AN/APN-194(V) 雷达高度计、八 (8) 个 AN/APN-217A 多普勒雷达导航装置、八 (8) 个 AN/ARN-15l (V)2 全球定位系统、八 (8) 个 AN/APX- 100(V) 敌我识别 (IFF) 应答器组、八 (8) 个 OA-8697 A/ARD 测向组、八 (8) 个 AN/ARN- 118(V) 导航接收器、八 (8) 个 AN/ARN-146 顶部位置指示器、十六 (16) 个 IP-1544A/ASQ-200 水平情况视频显示器 (HSVD)、八 (8) 个 AN/ARC-174A (V)2 HF 无线电、十六 (16) AN/ARC182(V) UHF/UHF 无线电、八 (8) PIN 70600-81010-011 通信系统控制器、八 (8) 挺 GAU-16 50 口径机枪、八 (8) 挺 M- 60D/M-240 机枪、八 (8) 个内部辅助油箱、十六 (16) 个外部辅助油箱和八 (8) 个 C-11822/AWQ 控制器、武器系统。还包括备件和维修零件、支持和测试设备、通信设备、渡轮支持、出版物和技术文档、美国政府和承包商工程、技术和后勤支持服务,以及其他相关的后勤和计划支持要素。
国防部签订了一项合同(2004 年 3 月),采购三架“AA”及其子系统,费用为 11.08 亿美元(504.2 亿卢比)。由于“AA”无法使用,因此在完成飞行任务方面,“AA”的作战能力利用率不高。此外,由于机组人员缺乏空中加油 (AAR) 培训,以及没有获得额外土地来延长空军站“S-3”的跑道长度,“AA”飞机的作战效率提升空间有限。由于在工作服务规划方面缺乏尽职调查,地面开发站 (GES) 在预定位置(“S-1”)的安装被推迟。机组人员短缺可能会影响“AA”飞机在敌对行动期间的运行。没有长期安排“AA”的维修和保养,而是通过临时维护服务合同进行管理。通信系统自动测试设备供应存在缺陷,敌我识别 (IFF) 系统“I”级设施供应不足,以及储备/周转物资供应不足,对“AA”的可用性产生了不利影响。某些基础设施与“AA”的投入使用不同步,因为改装机库、独立存储设施和空军基地“S-3”的独立训练兼住宿中心的工作服务延迟完成,影响了“AA”的顺利运作。
莎拉·阿达摩(Sarah Adamo),1,10 yu gao,1,10塔克·塞金(Takuya Sekine),1个akhirunnesa mily,1吉哈伊(Jinghua)wu,1 elisabet storg€€Ard,2 Victor Westergren,2 Finn File´ n,2 Carl-Johan Treutiger Y,5 Hans-gustaf ljunggren,1 David A. Price,5,6 Anna-Mia Ekstro-,2,7 Alessandro Sette,8,9 Alba Grifoni,8和Marcus Buggert 1,11,11,11, * 1 Medicine Huddinge Huddinge Infectious Medicine,Karolinska Institutet,Stockhort,scockhorm 141152 �德斯霍克斯(Dersjukhuset),斯德哥尔摩11861,瑞典3实验室医学,Karolinska Institutet临床免疫学部,斯德哥尔摩14152,瑞典4号临床免疫学和输血医学系,卡罗林斯卡大学医院14152,斯德哥尔摩,瑞典5 IFF CF14 4ER,英国7全球公共卫生部,Karolinska Institutet,斯德哥尔摩17176,瑞典8号传染病和疫苗研究中心,拉霍亚免疫学研究所(LJI),拉霍亚,加利福尼亚州拉霍亚,美国加利福尼亚大学9090年9月920年,美国加利福尼亚大学9209. ert@ki.se https://doi.org/10.1016/j.chom.2023.04.015
蛋白质结构预测场通过蛋白质折叠模型(例如α2和Esmfold)进行了深入的学习革命。这些模型可以快速进行计算机预测,并已整合到从头蛋白设计和蛋白质 - 蛋白质相互作用(PPI)预测中。然而,这些模型无法估计取决于构象分布的生物学相关特征。扩散模型是一种新型的生成模型,已经开发出来学习构象分布并应用于从头蛋白质设计。有限的工作是对蛋白质结构插入的有限工作,在该蛋白质结构上,通过同时调节其序列和其余结构来恢复蒙版的截面。在这项工作中,我们提出了构架的iff i n p ain t ing(frameDipt),这是一种蛋白质授予的广义模型。这对于T细胞很重要,鉴于互补性确定区域(CDR)环的超变量性。,我们评估了T细胞受体的CDR回路设计模型,并通过有限的训练数据和可学习的参数获得了与蛋白烯剂的可比预测准确性和RFDiffusion。与确定性结构预测模型不同,框架捕获了不同区域和结合状态的构象分布,突出了生成模型的关键优势。模型和推理代码已发布1。