输入电压范围 (Vac) 90 – 135 (115) 170 – 280 (230) 浪涌电流 (Vn 和 In Load) I 2 t 16 A 5 毫秒 频率 47 – 63 Hz 6% 输入电流 (115 – 230 Vac) 6.4 – 3.4 A 内部保险丝 T 10 A 外部保险丝 (推荐) 16 A (MCB 曲线 B) 输出数据 输出电压 (Vn) 出厂设置 3% 24 Vdc 调整范围 (Vadj) 22 – 27 Vdc 强负载启动 (电容性负载) 50,000 F 施加主电压后的开启延迟 1 秒(最大) 24 V < 40°C 时的连续电流 (In) 20 A (永久) 24 V < 50°C 时的连续电流 (In) 18 A (永久) 24 V < 60°C 时的连续电流 (In) 16 A (永久) 24 Vdc 60°C 时的功率提升电流 (In) 20 A 3 分钟 最大电流 过载 4Vdc (永久) Imax=In60°Cx(1.8 -2.2) 短路电流 Icc 最大 2 秒:打嗝模式 永久:连续模式
1.德国联邦议院批准德国武装部队继续参加由欧盟主导的地中海欧洲海军力量(EUNAVFOR MED)IRINI行动,这是联邦政府于 2024 年 2 月 28 日做出的决定。 2.国际法和宪法基础德国武装部队的参与基于a) 1982年《联合国海洋法公约》; (b) 2000 年 11 月 15 日《联合国打击跨国有组织犯罪公约》; (c)2000 年 11 月 15 日《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》; (d) 《制止危及海上航行安全非法行为公约》2005年议定书; (e) 联合国安全理事会第 1970 (2011) 号、第 1973 (2011) 号、第 2009 (2011) 号、第 2095 (2013) 号、第 2146 (2014) 号、第 2174 (2014) 号、第 2240 (2015) 号、第 2259 (2015) 号、第 2278 (2016) 号、第 2292 (2016) 号、第 2312 (2016) 号、第 2357 (2017) 号、第 2362 (2017) 号、第 2380 (2018) 号、第 2420 (2018) 号、第 2437 (2018) 号、第 2441 (2018) 号、第 2473 (2019) 号、第 2491 (2019) 号、第 2509 (2020) 号、第 2510 (2020 年)、2526(2020 年)、2571(2021 年)、2578(2021 年)、2598(2021 年)、2635(2022 年)、2644(2022 年)、2684(2023 年)、2701(2023 年); (f) 欧洲联盟理事会 2020 年 3 月 31 日第 2020/472/CFSP 号决定、2021 年 3 月 26 日第 2021/542/CFSP 号决定和 2023 年 3 月 20 日第 2023/653/CFSP 号决定,以及基本延续这些决定的后续决定。德国武装部队在参加欧盟地中海伊里尼海军演习时,按照基本法第 24 条第 2 款规定的相互集体安全体系框架和规则行事。所有在欧盟地中海伊朗海军框架内部署的海上部队都有义务根据国际法向海上遇险人员提供援助。
1.德国联邦议院28日批准联邦政府提出的建议。2024 年 2 月,决定德国武装部队继续参加由欧盟 (EU) 领导的地中海欧洲海军部队 (EUNAVFOR MED) IRINI 行动。2.国际法和宪法基础 德国武装部队的参与基于a) 1982 年《联合国海洋法公约》; b) 联合国打击跨国有组织犯罪公约 15。2000 年 11 月; (c)15 年《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击陆、海、空偷运移民的议定书》。2000 年 11 月; (d) 《制止危及海上航行安全非法行为公约》2005年议定书; (e)联合国安全理事会第 1970 号(2011 年)、第 1973 号(2011 年)、第 2009 号(2011 年)、第 2095 号(2013 年)、第 2146 号(2014 年)、第 2174 号(2014 年)、第 2240 号(2015 年)、第 2259 号(2015 年)、第 2278 号(2016 年) ), 2292 (2016 年), 2312 (2016 年), 2357 (2017 年), 2362 (2017 年), 2380 (2018 年), 2420 (2018 年), 2437 (2018 年), 2441 (2018 年), 2473 (2019 年), 2491 (2019 年), 2509 (2020), 2510 (2020 年)、2526(2020 年)、2571(2021 年)、2578(2021 年)、2598(2021 年)、2635(2022 年)、2644(2022 年)、2684(2023 年)、2701(2023 年); (f)第 2020/472/CFSP 号决定。2020 年 3 月,2021/542/CFSP 26 日。2021 年 3 月和 2023/653/CFSP 20。2023 年 3 月欧盟理事会通过的决议及其后续决定,这些决定在内容上基本上延续了这些决定。在参加 EUNAVFOR MED IRINI 时,德国武装部队在基本法第 24 条第 2 款规定的相互集体安全体系框架内和按照该体系规则行事。在欧盟地中海伊里尼海军部队框架内部署的所有海上单位均须遵守国际法规定的义务,向海上遇险人员提供援助。
1 植物科学系,罗瑟姆斯特德研究中心,哈彭登 AL5 2JQ,英国 § 现地址:约翰·英纳斯中心,诺维奇研究园,诺维奇 NR4 7UH,英国 *通讯地址:vladimir.nekrasov@rothamsted.ac.uk 电话:+44 (0)1582 938 292 FH ORCID:0000-0002-0215-3209;VN ORCID:0000-0001-9386-1683 关键词:CRISPR、Cas9、植物、基因组编辑、Golden Gate、MoClo
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pradhan a gaikwad bb pawar ss nangare dd chavan sb paritosh kumar salunkhe vn rajagopal v khaptal v khapte ps paul nc nc tayade饰演雷迪·塔伊德(Paul Nc Tayade)于2023年8月出版的作者在本出版物中表达的作者的观点是他们自己的,并不一定反映了组织者。©所有权利保留了非生物压力的农业研究学会,ICAR-National National National National of Biotig stress Management。
分散的学习(DL)启用与服务器的协作学习,而无需培训数据,可以使用户的设备留下。但是,DL中共享的模型仍然可用于推断培训数据。传统的防御措施,例如差异隐私和安全汇总在有效地保护DL中的用户隐私方面缺乏牺牲模型效用或效率。我们介绍了Shatter,这是一种新颖的DL方法,其中节点可以创建虚拟节点(VN S)代表他们传播其完整模型的块。这通过(i)防止攻击者从其他节点收集完整模型,以及(ii)隐藏产生给定模型块的原始节点的身份。从理论上讲,我们证明了破碎的收敛性,并提供了正式的分析,揭示了与在节点之间交换完整模型相比,Shatter如何降低攻击的效力。我们评估了与现有DL算法,异质数据集的融合和攻击弹性,并与三个Standard隐私攻击进行评估。我们的评估表明,破碎不仅使这些隐私攻击在每个节点运行16个VN时不可行,而且与标准DL相比,对模型实用程序产生了积极影响。总而言之,Shatter在保持模型的效用和效率的同时,增强了DL的隐私。
在本文中,我们考虑了5G网络切片的虚拟网络嵌入(VNE)问题。此问题需要在基板虚拟化物理网络上分配多个虚拟网络(VN),同时最大化资源,最大数量,放置的VN和网络运营商的好处。我们解决了随着时间的推移而到达的问题的在线版本。受到嵌套推出策略适应(NRPA)算法的启发,这是众所周知的蒙特卡洛树搜索(MCT)的变体,该变体学习了如何随着时间的推移进行良好的模拟,我们提出了一种新算法,我们称之为邻里增强策略适应(NEPA)。我们算法的关键特征是观察NRPA无法利用状态树一个分支中获得的知识,而这是另一个启动的知识。NEPA通过以节俭的方式将NRPA与邻居搜索相结合来学习,这仅改善了有希望的解决方案,同时保持运行时间较低。我们将这项技术称为猴子业务,因为它归结为从一个有趣的分支跳到另一个分支,类似于猴子如何跳到树上,而不是每次都倒下。与其他最先进的算法相比,NEPA在接受率和收入比率的比率方面取得了更好的结果,无论是在真实和合成拓扑上。