摘要 大多数人都同意,提供一套共享的标准会为 ICT 市场的所有参与者带来广泛的优势。首先,这对该市场中的活跃运营商(公司、开发人员、设计师)有利,但对计算机技术的用户、简单的观察者和学者也有利。然而,一方面,同样的标准概念似乎非常直观且广为人知,另一方面,很少有人意识到标准定义过程背后的复杂动态,特别是在当今全球化和技术娴熟的世界中。似乎更少的人意识到,当标准定义过程没有真正透明和谨慎地进行时,该程序甚至可能对创新本身产生反作用。因此,近年来,一种新的标准定义过程方法已经出现,旨在制定基于最广泛开放性和互操作性的标准:所谓的开放标准。本文将首先讨论标准的广义概念,特别参考技术世界;随后,将重点介绍标准的起草过程,重点介绍其法律、经济和技术方面的主要问题。最后一部分将集中讨论开放标准的概念。
北约的未来将由其成员国在北约内部和外部合作和发展互操作能力的能力所引导。一个例子是乌克兰之间的军事合作,这种合作可以追溯到 20 世纪 90 年代初,并在 2014 年克里米亚危机后经历了加强过程。在 2022 年入侵之后,西方的支持采取了经济援助、武器供应和部队训练的形式。然而,提供的援助并不像一些人想象的那么成功。乌克兰战争实际上暴露了北约仍然面临的许多问题。最重要的是,异步规划和决策以及武器系统缺乏标准化显然仍然困扰着北约。北约参谋长需要确定并解决这些问题,以便能够引导冲突朝着有利于基辅的方向发展,并避免这些问题在未来再次出现。因此,本《思考的食粮》研究了在入侵乌克兰之前和之后合作和互操作性的发展方式。话虽如此,本文的主要目的是概述北约成员国如何应对与乌克兰的军事合作所暴露出的持续挑战。简而言之,这里的建议是,国防工业需要进一步合作,以提高互操作性,但如果没有政策层面的协调,就无法实现这一点。
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• 将德克萨斯州法律 1 更改为 TXCALL1D,将德克萨斯州法律 2 更改为 TXCALL2D • 在 SIEC 参考资料中添加“德克萨斯州 SWIC 办公室”或“TxICC” • 删除了对 2015 年之前 P25 合规性的参考资料 • 添加了对 P25 令人信服的理由例外的参考资料 • 澄清了调制和加密的宽带和窄带 • 添加了关于如何在紧急情况下访问其他 VHF 中继器信道的脚注 • 更新表格以确保标题始终一致 • 在表 2 和表 5 中为中继器基座配置创建了分隔线 • 将表 3 分成两个表,将战术中继器配置更改为表 4 • 为边境地区重新划分边境通信频段创建了新的表 6 • 将 800 NPSPAC 互操作性信道的发射指示器更改为 20K0F3E • 更新了 MOU 语言以澄清 VFD 签名
本路线图的主要目的是向军事当局和空中交通管制规划人员提供非约束性技术信息,以确定在空中交通管制/通信系统研究、工业化、规划、采购和实施活动中需要考虑的最具成本效益和任务效率的技术和系统选项,以增强军民通信系统互操作性。它提出了互操作性建议,特别是基于性能的方法和现有军事能力的双重用途再利用,以减少技术影响和实施成本。
未来的军民合作计划必须密切关注新颠覆性技术的特殊性(例如人工智能、量子计算等的出现)以及与频谱效率和共享相关的新挑战。航空技术范式正在迅速发展。完全数字化和高带宽的新一代空地数据通信、对卫星信号的依赖以及依赖于协调协议栈和标准化数据模型的分布式互联网协议连接将严重影响与军事系统的互操作性。随着其他行业争夺频谱,对频谱带的激烈竞争将加剧。
注意:“计划年”是指洞察条件的实施年。“ 1年级”衡量日历年(CY)2026(2026年1月1日至2026年12月31日)的数据收集,并于2027年7月(此后每年)进行响应。“ 2年级”衡量了2027年CY收集数据,并于2028年7月(此后每年)进行响应。“ 3年级”量度从CY 2028启动数据收集,并于2029年7月(此后每年)进行响应。
电子病历(EMR)旨在解决患者护理途径中的许多问题,除了使医院无纸化的行政角色,但它们仍然遇到了主要的互操作性问题。当不同的医疗保健提供者之间没有系统的联系时,与患者有关的医疗信息将分散,不完整和过时。这项研究是为了调查用于克服EMR实施者互操作性挑战的策略。进行了叙述性审查,并使用各种关键字在EBSCO,Google Scholar和有关医疗保健信息学文章中搜索2012年至2024年之间发表的论文。从一系列研究中汲取了研究结果表明,机器学习和人工智能,数据交换协议的标准化,区块链技术,EHR-AGNOSTIC平台,培训和组织支持,政府和政策干预措施,社会因素是成功实施者实施EMR实施者来实现EMR互操作性的策略。
在当今的电信环境中,创新服务不仅必须在最短的时间内推出,而且还必须具有更大的灵活性,以便于将来升级和轻松维护服务。多年来,Java Card 已证明自己是服务部署的关键技术。Java Card™ 2.1 标准由 Java Card Forum 于 1999 年初发布。与此同时,ETSI 认可在 SIM 卡中使用 Java Card™ 并为 Java Card 定义了 GSM SIM API。从那时起,Java Card 技术和 ETSI 规范一直在不断发展以应对新服务和新潜力,直到 3G 电信世界,在 ETSI 规范的第 6 版中最终确定。同时,由于现场经验以及互操作性 Stepping Stones ,智能卡之间的互操作性得到了改善,旨在处理和解决可能导致不同实现的所有不同规范解释。本指南旨在完成 ETSI 发布规范和测试套件的工作,旨在为开发人员提供有关 Java Card™ SIM 约束的信息,并为参与编写本文档的 SIM 联盟成员提供标准的通用解释。本指南的目标读者是网络运营商、无线服务提供商以及任何对可互操作 Java Card 小程序开发感兴趣的人。与 SUN Microsystems 的 Java Card 小程序开发人员指南一起使用,
• 缺乏支持临床数据交换和交易所需的基础技术标准,特别是对于社区提供者而言。 • 缺乏广泛规定的个人健康信息 (PHI) 相关数据命名和交换标准。 • 电子医疗记录 (EMR) 系统无法支持互操作性。大多数现有图表系统都已过时,缺乏无缝数据交换所需的自动化和灵活性。 • 非集成门户需要多次登录、搜索和手动流程。 • 不一致、不完整、不充分和过时的隐私和数据治理政策。 • 互联网连接不完整,尤其是在农村和偏远地区,无法支持健康信息共享。