摘要。由于民用基础设施的老化及其相关的经济影响,越来越需要持续监测结构和非结构部件,以进行系统生命周期管理,包括维护优先级排序。对于复杂的基础设施,此监控过程涉及以不同时间尺度和分辨率收集的不同类型的数据源,包括但不限于从人工检查中抽象出的评级数据、历史故障记录数据、不确定成本数据、高保真物理模拟数据和在线高分辨率结构健康监测 (SHM) 数据。数据源的异质性对实施用于维护等生命周期行动决策的诊断/预测框架提出了挑战。以人字门的角块组件为例,本章介绍了一个整体的贝叶斯数据分析和机器学习 (ML) 框架,以演示如何使用贝叶斯和 ML 方法集成各种数据源,以实现有效的 SHM 以及预测和健康管理 (PHM)。具体而言,本章讨论了如何将贝叶斯数据分析和 ML 方法应用于 (1) 角块轴承失接触退化的诊断;(2) 优化门上 SHM 的传感器位置;(3) 融合各种数据源以实现有效的 PHM;(4) 通过考虑不确定性下人类决策的行为方面来决定维护策略。
接近实时可见性可以帮助组织在被利用之前识别和减轻漏洞。3。利用AI和自动化的力量来现代化安全操作,并减轻过度劳累分析师的负担。最新技术可以帮助组织推动关键的网络安全指标,例如平均时间来检测和平均响应时间,否认攻击者需要妥协组织的系统或删除其数据所需的时间。此外,基于技术的保护措施映射到MITER ATT&CK框架可以帮助防御措施来响应对抗性策略。4。实施企业范围的零信任网络体系结构:这是一个基本的安全原则,假设网络已经被妥协,并以受控的方式实现了连续验证用户,设备,应用程序和数据的过程。零信任网络体系结构创建了安全层,可防止或限制攻击者在网络周围横向移动。这为受害者提供了更多时间来检测,正确遏制和补救威胁。5。保护云基础架构和应用程序:随着云迁移的加速,威胁参与者将继续开发旨在针对和损害云工作负载的战术,技术和程序。利用云基础架构的组织应实施云安全程序和平台,该程序提供全面的云本地安全性。
收到2023年6月25日;修订的手稿于2023年9月8日收到; 2023年9月17日接受; J-Stage Advance出版物于2023年12月11日在线发布初次评论:27天心血管医学系,东京圣卢克国际医院(T.S.,A.M。),日本;宾夕法尼亚州费城宾夕法尼亚大学伦敦亚德·戴维斯卫生经济学研究所(A.M.,J.R。),美国;大阪大学医学院心血管医学系,大阪(H.Y.);心血管医学系(S.N.),通用医学和健康科学系(Y.T.T。),东京日本医学院;福冈福库卡心网医院心脏病学系(T.O.),日本;美国马萨诸塞州贝德福德(J.R.)的Miter Corporation,美国;东京圣卢克国际大学学术资源系(F.K.);京都京都公共卫生学院卫生信息学系(T.N.);京都大学医学研究生院和公共卫生学院社会流行病学系(N.K.),日本邮寄地址:Atsushi Mizuno,医学博士,MBA,MHCI,MHCI,博士,心血管医学系,圣卢克国际医院,9-1 Akashi-Cho,Chuo-Ku,Chuo-Ku,东京104-8560,日本。电子邮件:atmizu@luke.ac.jp所有权利都保留给日本流通协会。有关权限,请发送电子邮件至cj@j-circ.or.jp ISSN-1346-9843
1。Globalfoundries,Michael Hogan,高级副总裁AIM业务部门2。英特尔公司,安全与信托政策高级总监汤姆·奎林(Tom Quillin)3。Mediatek USA Inc.,W。PatrickWilson,政府事务公司企业副总裁4。 transphorm,Primit Parikh,创始人&COO 5。 Dell Technologies,Eva Hampl,国际政府事务总监6。 Interos,Jennifer Bisceglie,创始人兼首席执行官7。 Clearprism,LLC,Andrew Johnson,执行合伙人/联合创始人8。 Deloitte,Combiz Abdolrahimi,新兴技术与创新负责人9。 信息技术行业理事会,Alexa Lee,Sr。 经理10。 服务行业联盟,克里斯汀·布利斯(Christine Bliss),总裁11。 IDEMIA,政府关系副总裁Brendan Peter 12。 Linton Crystal Technologies,Todd Barnum,首席运营官13。 西门特政府解决方案,国家计划副总裁威廉·唐纳(William Downer)14。 Hemlock Semiconductor LLC,菲利普·登博夫斯基(Philip Dembowski),高级副总裁兼首席商务官15。 Miter Corporation,Shamik Das博士,部门首席工程师16。 国防工业协会(NDIA)电子部,Michael Fritze博士17。 Semi,Kimberly Ekmark,公共政策与倡导总监18。 sia,法兰·伊纳格(Falan Yinug),行业统计和经济政策总监19. 汽车创新联盟,总裁兼首席执行官约翰·博兹拉(John Bozzella)20。 汽车与设备制造商协会,Ann Wilson,高级副总裁21。 全国制造商协会,史蒂芬妮·霍尔(Stephanie Hall),创新政策总监22。Mediatek USA Inc.,W。PatrickWilson,政府事务公司企业副总裁4。transphorm,Primit Parikh,创始人&COO 5。Dell Technologies,Eva Hampl,国际政府事务总监6。Interos,Jennifer Bisceglie,创始人兼首席执行官7。Clearprism,LLC,Andrew Johnson,执行合伙人/联合创始人8。Deloitte,Combiz Abdolrahimi,新兴技术与创新负责人9。信息技术行业理事会,Alexa Lee,Sr。经理10。服务行业联盟,克里斯汀·布利斯(Christine Bliss),总裁11。IDEMIA,政府关系副总裁Brendan Peter 12。Linton Crystal Technologies,Todd Barnum,首席运营官13。西门特政府解决方案,国家计划副总裁威廉·唐纳(William Downer)14。Hemlock Semiconductor LLC,菲利普·登博夫斯基(Philip Dembowski),高级副总裁兼首席商务官15。Miter Corporation,Shamik Das博士,部门首席工程师16。国防工业协会(NDIA)电子部,Michael Fritze博士17。Semi,Kimberly Ekmark,公共政策与倡导总监18。sia,法兰·伊纳格(Falan Yinug),行业统计和经济政策总监19.汽车创新联盟,总裁兼首席执行官约翰·博兹拉(John Bozzella)20。汽车与设备制造商协会,Ann Wilson,高级副总裁21。全国制造商协会,史蒂芬妮·霍尔(Stephanie Hall),创新政策总监22。家用电器制造商协会,凯文·梅斯纳(Kevin Messner),高级副总裁。美国化学委员会,国际贸易总监Ed Brzytwa 24。美国繁荣的联盟,首席经济学家杰弗里·费里(Jeffrey Ferry):
Bajaj,D。和Arola,D。(2009)。 棱镜de骨在人类灌肠的疲劳裂纹生长和裂缝中的作用。 (2019)。 人类敌人的隐藏结构。 自然通讯,10,4383。https://doi.org/10.1038/s41467-019-12185-7 Besnard,C.,Marie,A. hier-archical 2d至3d的人类牙科护理水平的微/纳米历史。 X射线和电子显微镜,材料与设计,220,110829。https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110829 Besnard,C.,Marie,A。和矿化人类牙科的功能层次结构:最先进的评论,牙科杂志; 11(4):9 https:// doi.org/10.3390/dj11040098 使用缺口的微型管理器梁在小尺度上捕集人牙齿的裂缝。 Biosurface and Biotribology,7(4),228 - 232。https://doi.org/1 1049/bsb2.12022 Cui,F。Z.和GE,J. (2007)。 从纳米级到显微镜的人类肠分层结构的新观察结果。 组织英语和再生医学杂志,1(3),185 - 191。https://doi.org/1 1002/TERM.21 DACULSI,G。和KEREBEL,B。 (1978)。Bajaj,D。和Arola,D。(2009)。棱镜de骨在人类灌肠的疲劳裂纹生长和裂缝中的作用。(2019)。 人类敌人的隐藏结构。 自然通讯,10,4383。https://doi.org/10.1038/s41467-019-12185-7 Besnard,C.,Marie,A. hier-archical 2d至3d的人类牙科护理水平的微/纳米历史。 X射线和电子显微镜,材料与设计,220,110829。https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110829 Besnard,C.,Marie,A。和矿化人类牙科的功能层次结构:最先进的评论,牙科杂志; 11(4):9 https:// doi.org/10.3390/dj11040098 使用缺口的微型管理器梁在小尺度上捕集人牙齿的裂缝。 Biosurface and Biotribology,7(4),228 - 232。https://doi.org/1 1049/bsb2.12022 Cui,F。Z.和GE,J. (2007)。 从纳米级到显微镜的人类肠分层结构的新观察结果。 组织英语和再生医学杂志,1(3),185 - 191。https://doi.org/1 1002/TERM.21 DACULSI,G。和KEREBEL,B。 (1978)。(2019)。人类敌人的隐藏结构。自然通讯,10,4383。https://doi.org/10.1038/s41467-019-12185-7 Besnard,C.,Marie,A.hier-archical 2d至3d的人类牙科护理水平的微/纳米历史。X射线和电子显微镜,材料与设计,220,110829。https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110829 Besnard,C.,Marie,A。和矿化人类牙科的功能层次结构:最先进的评论,牙科杂志; 11(4):9 https:// doi.org/10.3390/dj11040098使用缺口的微型管理器梁在小尺度上捕集人牙齿的裂缝。 Biosurface and Biotribology,7(4),228 - 232。https://doi.org/1 1049/bsb2.12022 Cui,F。Z.和GE,J. (2007)。 从纳米级到显微镜的人类肠分层结构的新观察结果。 组织英语和再生医学杂志,1(3),185 - 191。https://doi.org/1 1002/TERM.21 DACULSI,G。和KEREBEL,B。 (1978)。使用缺口的微型管理器梁在小尺度上捕集人牙齿的裂缝。 Biosurface and Biotribology,7(4),228 - 232。https://doi.org/1 1049/bsb2.12022 Cui,F。Z.和GE,J. (2007)。 从纳米级到显微镜的人类肠分层结构的新观察结果。 组织英语和再生医学杂志,1(3),185 - 191。https://doi.org/1 1002/TERM.21 DACULSI,G。和KEREBEL,B。 (1978)。使用缺口的微型管理器梁在小尺度上捕集人牙齿的裂缝。Biosurface and Biotribology,7(4),228 - 232。https://doi.org/11049/bsb2.12022 Cui,F。Z.和GE,J.(2007)。从纳米级到显微镜的人类肠分层结构的新观察结果。组织英语和再生医学杂志,1(3),185 - 191。https://doi.org/11002/TERM.21 DACULSI,G。和KEREBEL,B。 (1978)。1002/TERM.21 DACULSI,G。和KEREBEL,B。(1978)。人类牙釉质晶体的高分辨率电子显微镜研究:大小,形状和生长。超微结构研究杂志,65,163 - 172。https://doi.org/10.1016/s0022-5320(78)90053-9 Daculsi,G.,Menanteau,J.,Kerebel,L.M。和Miter,&Miter,&Miter,D.(1984)。牙釉质晶体的长度和形状。钙化组织国际,36(1),550 - 555。https://doi.org/10.1007/bf02405364 Evans,A.R.,A.R.(2006)。美食和啮齿动物中牙列的高级相似性。自然,445(7123),78 - 81。https://doi.org/10.1038/nature05433 Ferrario,V。F.,Sforza,C。,&Zanotti,&Zanotti,G。(2004)。如表面肌电图所预测的,健康年轻人的最大咬合力。牙科杂志,32,451 - 457。https://doi.org/10.1016/j.jdent.2004。02.009 Free,R.,Derocher,K.,Cooley,V.,Xu,R.,Stock,S.R。,&Joester,D。(2022)。人牙搪瓷中的中尺度结构梯度。美国国家科学院的会议记录,119(52),E2211285119。https://doi.org/10.1073/pnas.2211285119 Hanaizumi,Y.,Yokota,R.,Domon,T.(2010)。搪瓷棱镜布置的最初过程及其与狗牙齿中的猎人雪橇乐队的关系。组织学和细胞学档案档案,73(1),23 - 36. https://doi.org/10.1679/aohc.73.23 PMID:21471664。He,L.-H.,Yin,Z.-H.,Van Vuuren,L.J.,Carter,E.A。,&Liang,X.-W。 (2013)。 自然分级的生物复合涂层 - 人搪瓷。 (2023)。 (2021)。He,L.-H.,Yin,Z.-H.,Van Vuuren,L.J.,Carter,E.A。,&Liang,X.-W。 (2013)。自然分级的生物复合涂层 - 人搪瓷。(2023)。(2021)。Acta Biomaterialia,9(5),6330 - 6337。https://doi.org/10.1016/j.actbio。2012.12.029 HEADűS,M.,Kis K,V.,Szab O,´A.牙齿搪瓷的梯度结构各向异性已优化,以增强机械行为。材料与设计,234,112369。定量牙釉质decuseation和稳健的卷尾胶(Cebus,Sapajus,Cebidae,Platyrrhini)。《美国灵摘杂志》,83(5),E23246。https://doi.org/10。 1002/AJP.23246 Hogg,R。T.和Richardson,C。(2019年)。 将图像压缩比分析应用于量化牙釉质微结构的复杂性的方法。 解剖记录,302(12),2279 - 2286。https:// doi.org/10.1002/ar.24261https://doi.org/10。1002/AJP.23246 Hogg,R。T.和Richardson,C。(2019年)。将图像压缩比分析应用于量化牙釉质微结构的复杂性的方法。解剖记录,302(12),2279 - 2286。https:// doi.org/10.1002/ar.24261
(1) 水准测量和布局设备及配件,即木工水平仪、水平仪盒、气泡线水平仪、交叉检查铅垂线水平仪、柱式水平仪、靶心式水平仪、袖珍式水平仪、挂画水平仪、鱼雷式水平仪;角度取景器;楼梯/方形水准仪;水平铅垂瓶,即圆形铅垂瓶、弧形铅垂瓶、桶形铅垂瓶、多头铅垂瓶;磁性螺柱探测器;测量工具,即卷尺、卷尺、测量轮、尺子、码尺、米尺、角度定位器、间距和坡度定位器,即角度测量仪,即角度测量仪、轮廓长度测量仪、用于测量距离和标记的电子和数字激光器;铅坠、激光铅垂线、用于测量和标记的旋转激光器、用于测量、标记和与水平仪一起使用或作为水平仪使用的十字线激光器、激光线投影仪,即用于投射用于对准和定位的线的激光投影仪、激光点投影仪,即用于投射用于对准和定位的线和点的激光投影仪、带有激光线和点投影仪的鱼雷和铅垂线、管道调平激光器、滑轮对准激光器、工业对准点激光器、工业对准十字线激光水平仪、用于检测激光束的电子和数字检测器、用于远程检测激光的电子和数字检测器、用于增强建筑和测量行业使用的激光装置亮度的激光靶、用于测量、制图、建筑、规划、平整和平整的等级杆、激光杆、激光支架、用于测量仪器和激光器的三脚架,即建筑行业使用的旋转激光水平仪、线激光水平仪和点激光水平仪、三脚架适配器,即用于转换三脚架螺纹尺寸的适配器、水平铅垂支架、激光支架、经纬仪、测量水准仪、数字测量水准仪、经纬仪、建筑水准仪、瞄准水准仪、激光探测器夹具、数字水准仪、箱式水准仪、角度定位器(即,用于精确确定角度并用于建筑行业中的工具)、坡度定位器(即,用于精确识别坡度或斜度并用于建筑行业中的工具)、量角器、路障胶带、标记胶带、桩旗;手动工具(即,角尺;框架角尺;钢框架角尺;木工角尺、组合角尺;角尺;斜切角尺;用于建筑行业的可调角尺、干式墙角尺、干式墙刻划角尺;钢锯;钉子套件;钉子安装导轨(即,钉子安装工具)、粉笔线(即,用于标记长直线并用于建筑、木工和建筑行业中的工具)、滑动 T 型斜角尺。
范围 本备忘录的范围涵盖符合 RCRA 规定的危险废物定义的废弃烟花。但本备忘录所列原则也适用于符合危险废物定义的其他爆炸物和烟火材料。例如,这包括船舶、路边和其他信号弹;汽车安全气囊炸药;以及爱好者使用的火箭推进剂,这些物质丢弃后均属于危险废物。 1 需要改进对废弃烟花的管理 涉及废弃烟花的事故导致人员伤亡,这凸显了解决与处理废弃烟花相关的安全问题的重要性。历史上,处理废弃烟花导致火灾/爆炸并造成人员伤亡的案例曾多起。例如,1980 年 7 月 29 日,加利福尼亚州圣地亚哥的罗斯克兰斯堡发生了一起事故,当时爆炸物处理部门 (EOD) 的员工正在将没收的烟花装上卡车,准备运往欧文堡进行处理/销毁,导致三人死亡,一人受伤。2012 年 7 月 4 日,在堪萨斯州兰辛,一人在露天焚烧废弃的商业烟花时死亡,这些烟花在烟花表演期间未能正常燃放。引言中提到的夏威夷怀帕胡事故造成五名工人死亡,当时他们正在处理执法部门没收的废弃烟花。CSB 调查了这起事件。2 据 CSB 称,员工正在拆除
自动船的出现代表了海上技术的重大进步,有望提高效率,降低运营成本以及降低甚至完全从危险环境中撤离人员。但是,由于它们接触了连接的世界,因此进步伴随着对这些自动船的网络安全的新兴关注。The four key systems investigated in the guidelines are: 1) Shore Control Centre (SCC) 1 2) Communication System 3) Autonomous Ship Controller (ASC), comprising the Autonomous Engine Monitoring and Control System (AEMCS), Anchoring and Mooring System (AMS), Stability and Integrity System (SIS) and Cargo Handling System (CHS) and 4) Autonomous Navigation System (ANS), comprising the Navigation and Situation意识系统(NSAS),路线和速度优化计划系统(RSOPS),避免碰撞系统(CAS)以及天气监测和解释系统(WMIS)。SCC启用监视和控制,但也将远程黑客式途径引入船舶。ANS融合了传感器数据以独立指导船只,但也可能会被攻击者蒙蔽或喂养错误信息。通信链接将船连接到岸上,并且船之间很容易受到攻击,例如干扰,欺骗和拦截。集中式ASC函数类似于虚拟队长,并且在协助SCC方面起着关键作用,如果受到损害,可能会产生不利影响。自主船中系统的互连性形成了一个复杂的网络,其中各种组件无缝协作。为了完整性,这些准则包括与这些主要OT系统的子系统相关的网络风险和影响。然而,它们脆弱性的症结在于这种相互联系本身,而是他们接触更广泛的联系世界。当组件或系统受到损害时,通过复杂的网络级联反应,导致多方面的效果。另一方面,一个区域的中断可能会影响导航,通信和其他与之相互作用的系统。为了抵消这种脆弱性,必须将严格的网络安全措施整合到船舶系统的设计中,并实施(并重新审视)强大的应急计划以增强船的网络卫生和弹性。本文档中提出的指南旨在为利益相关者(船东,海事当局等)提供有效的保护指南通过强调与质量相关的特定操作技术(OT)风险(海上自主地表船)来增强其网络安全姿势。采用基于MITER框架的全面网络风险评估方法来评估风险的严重性。建议的缓解包括对所有系统的深入防御网络安全保护,逐个设计方法,人事培训和某些关键系统中的冗余。最后,还包括一个清单,以协助运营商进行常规的卫生评估。
阿根廷380 Associates Don Mario S.A.,第7公里208,Chacabuco,布宜诺斯艾利斯,阿根廷552 Bioceres Seeds S.A.deSantaFé,阿根廷741 Ciagro SantaFéS.R.L。,AVFreyre 2363,(3000)SantaFé,Prov。deSantafé,阿根廷866种子农场ACA CL,NAC路线。 div>n°8 km 232,2700 Pergamino,阿根廷867 Creamer y memblero don Pedro S.A,百年访问S/N,6064 -Ameghino,Ameghino,Buenos Aires的Prove Venado Tuerto,Prov deSantafé,阿根廷870农场和分类墨菲S.R.L.,路线33 km 648,2601-Murphy,provde Sante Fe,阿根廷935 Dekalb Argentina S.A.苏亚雷斯上校,省。of Buenos Aires, Argentina 1104 EEA MANFREDI - INTA, Route 9 Km 636, Manfredi Cordoba, Argentina 1119 El Cancero, Sergeant Cabral 1062, 7540 Colonel Suarez, Argentina 1298 Forratec Argentina S.A., Access Elgea Romàn 1158, 6740 - Chacabuco, Prov.阿根廷布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)的 1343 GAPP SEMILLAS SA,PERGAMINO工业园,R。32km1.5,Pergamino,Pergamino,Buenos Aires,阿根廷1344 GAPP SEMILLAS S.A.,TTE。 div>gral圣马丁1045,Balcarce,C.C。 div> 333,布宜诺斯艾利斯,阿根廷2405 Nidera S. A.,Av。 阿根廷圣菲(SantaFé)的 2573 Palo Verde S.R.L.,国家路线3公里794,8142 -Hilario Ascasubi,Prov。圣马丁1045,Balcarce,C.C。 div>333,布宜诺斯艾利斯,阿根廷2405 Nidera S. A.,Av。阿根廷圣菲(SantaFé)的 2573 Palo Verde S.R.L.,国家路线3公里794,8142 -Hilario Ascasubi,Prov。JuanD.Peròn683,第5 d,1038 Buenos Aires,阿根廷1374 Gentos S.A. ES,阿根廷1642 ICI种子部门Agricola,1110 Av.Da Alem,10楼,10010布宜诺斯艾利斯,阿根廷1701国立农业技术研究所,里瓦达维亚1439,1033联邦首都,阿根廷1912 KWS Argentina S.A.,AV。PaseoColón505,4楼,1063 Buenos Aires,阿根廷2406 Nidera Sementes ltda。布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires),阿根廷2579 Pannar Seeds SRL,Miter 745,2600 Venado Tuerto,Prov。deSantafé,阿根廷2589 Los Parados S.A.,2630 Firma Santa Fe,Prok 33,KM 43,Argentina 2611 Pedro Jose Maranessi,Calle 22 no 730,2720 -Colon,Colon,Buenos,Buenos Ares,Argentina 2667 PIONER ARGERTINA S.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.,AV。HipólitoYrigoyen 2020,(1640)Martinez BA,阿根廷2751 Los Prados S.R.L.,Rivadavia 1507,(2630)Firmat,Prov,阿根廷圣达菲2769年的Protusem S.A ..,第32号公路N°450,邮箱,192,2700-Pergamino,PCIA,布宜诺斯艾利斯PCIA,阿根廷2770 Protusemruta 32,188-2700- Pergamine- Pergamine,Argentina 3144 3144 SEEDS BISCAYARTBS.A.A.A.A.A.A.A.,32和BV。 div>Acevedo,2700 -Parchment,Prov。布宜诺斯艾利斯,阿根廷3145种子比斯雅特S.A.,第32号公路,2,5,2700羊皮纸,阿根廷3146杂交种子Gaiman Srl,Almafuerte 282,2600 -Venado Tuerto,Prov。deSantaFé,阿根廷3147 Mediera Guasch S. R. L.,AvdaAlem 5000,(8000)Bahia Blanca。 div>省,布宜诺斯艾利斯,阿根廷3406 Sursem S.A.布宜诺斯艾利斯的,阿根廷3425 Syngenta Agro S.A.,AVDEL LIBERTADOR 1855, 1638 - VICENTE LÓPEZ, province of Buenos Aires, Argentina 3803 ZENEC CEMASILLAS S.A.I.C., NATIONAL ROUTE 33 - KM 636, VENADO TUERTO, 26000 SANTA FÉ, ARGENTINA 3807 ZETA SEEDS SRL, Avenida del Libertador 884, San Isidro, Bs.省,阿根廷3809 Zinma Argentina S.A.,第32 km 111,2700 -Pergamino,Prov。阿根廷布宜诺斯艾利斯的 16阿德莱德研究与创新,阿德莱德大学,第3级Rundle Mall Plaza,50 Rundle Mall,Adelaide SA 5000,