1.国家安全系统委员会 (CNSS) 指令编号1253,国家安全系统的安全分类和控制选择,为所有联邦政府部门、机构、局和办公室提供国家安全系统 (NSS) 风险管理框架 (RMF) 的前两个步骤(分类和选择)的指导。本指令以美国国家标准与技术研究所 (NIST) 特别出版物 (SP) 800-53《联邦信息系统和组织的安全和隐私控制》为基础,是其配套文件;因此,其格式与该文件的章节编号方案一致。信息系统安全工程师、授权官员、高级信息安全官员和其他人应使用本指令来选择并商定适当的 NSS 保护措施。2.发布本指令的权力来自国家安全指令 42,即国家安全电信和信息系统安全国家政策,该指令概述了确保 NSS 安全的角色和职责,符合适用法律、E.O.12333(经修订)和其他总统指令。本指令中的任何内容均不得改变或取代国家情报局局长的权力。3.本指令取代 2012 年 3 月 15 日发布的 CNSSI No.1253。4.所有 CNSS 成员组织都应规划过渡到本指令的新版本,包括定期更新安全控制分配。过渡应考虑作为本指令附录 F 附件独立发布的新覆盖。5.CNSSI 编号1253 附录将按要求每季度进行审查和行政更新,以反映保护 NSS 的变化。6.可从 CNSS 秘书处或 CNSS 网站获取本指令的其他副本:https://www.cnss.gov 。供国家经理使用
1. 国家安全系统委员会 (CNSS) 指令第 1253 号《国家安全系统的安全分类和控制选择》为所有联邦政府部门、机构、局和办公室提供了有关国家安全系统 (NSS) 风险管理框架 (RMF) 的前两个步骤(分类和选择)的指导。本指令以美国国家标准与技术研究所 (NIST) 特别出版物 (SP) 800-53《联邦信息系统和组织的安全和隐私控制》为基础并作为其配套文件;因此,其格式与该文件的章节编号方案一致。信息系统安全工程师、授权官员、高级信息安全官员和其他人员应使用本指令来选择和商定适当的 NSS 保护措施。 2. 发布本指令的权力来自国家安全指令 42《国家安全电信和信息系统安全国家政策》,该指令概述了确保 NSS 安全的角色和职责,符合适用法律、E.O。 12333 号修正案和其他总统指令。本指令中的任何内容均不得改变或取代国家情报总监的权力。3. 本指令取代 2012 年 3 月 15 日发布的 CNSSI No. 1253。4. 所有 CNSS 成员组织都应计划过渡到新版本的
摘要 - 。基于性别的人群计数是一个复杂而重要的研究领域,因此吸引了更广泛的研究社区,该社区在安全监视,敬拜场所,酒店等领域中具有显着应用。这对于有效地理解人口统计学,公共安全和城市规划至关重要。这项研究结合了一种先进的深度学习算法Yolov8,以其对象检测的高精度和效率而闻名。考虑了各种人口统计学因素,例如种族多样性和服装差异,以在性别分类中具有稳健性和可靠性。开发方法的主要目的是改善人群的分析方式,旨在改善城市管理中的决策过程,从而增强事件计划中的recourses分配。所提出的方法为实用场景的更高级人群分析技术铺平了道路。
散热器:固有块体材料特性 – 通常为铝或铜(散热器、液冷板、蒸气室) TIM2:半导体封装外部;θ T2 由材料电阻决定,该电阻包括块体值加上 (2) 接触电阻(外壳表面、散热器) 外壳(或盖子):固有块体材料特性 – 通常为镀镍铜* TIM1:半导体封装内部;θ T1-C 由材料电阻决定,该电阻包括块体值加上 (2) 接触电阻(芯片表面、盖子内表面);或者, TIM0:无盖半导体封装(“裸片”封装) 芯片:固有块体材料特性(Si、SiC、GaN、GaAs 等)
纳米载体 - 当前知识状态本报告总结了有关纳米载体的当前知识状态。纳米载体是创新的材料(英语“高级材料”)具有独特的物理化学特性,可以为化学物质和风险评估的调节带来特殊的挑战。为此,创建了现有或开发纳米载体及其(潜在)应用的文献概述。本报告的目的是首先全面地表征纳米载体的面积。基于纳米载体的工作定义,当前市场上的两种类型的纳米载体类型都被描述并分类并归类为开发中的新技术。此外,该报告概述了纳米载体的应用领域及其开发水平。
纳米载体——当前的知识状态 本报告总结了有关纳米载体的当前知识状态。纳米载体是具有独特物理化学性质的先进材料,可能对化学监管和风险评估带来特殊挑战。为此,我们准备了有关现有或正在开发的纳米载体及其(潜在)应用的文献综述。本报告的目的是首先全面描述纳米载体领域。基于纳米载体的工作定义,描述和分类了目前市场上的纳米载体类型和正在开发的新技术。此外,本报告概述了纳米载体的(潜在)应用领域及其当前的发展状况。
摘要 - 分配证据表明,在大型数据集上训练的深神经网络模型偏向颜色和纹理信息。人类可以轻松地从图像以及边界轮廓中识别对象和场景。中级视觉的特征是通过一组所谓的格式塔分组规则重组和组织简单的主要特征为更复杂的特征。虽然在人类文献中进行定性描述,但迄今为止缺少这些感知分组规则的计算实施。在本文中,我们为在复杂场景中检测基于轮廓的线索的检测贡献了一组新型算法。我们使用内侧轴变换(MAT)根据这些分组规则在局部评分轮廓。我们通过两种方式证明了这些线索对场景分类的好处:(i)当强调感知分组信息时,人类观察者和CNN模型都最准确地对场景进行了分类。(ii)与使用未加权轮廓相比,使用这些措施加权轮廓可以显着提高CNN模型的性能。我们的工作表明,即使这些度量直接从图像中的轮廓计算出来,当前的CNN模型似乎并未提取或利用这些分组提示。
BES 网络资产的一个特性是实时范围特性。对于应用这些版本 5 CIP 网络安全标准的 BES 网络系统和 BES 网络资产而言,重要的时间范围被定义为对 BES 可靠运行的实时操作至关重要的时间范围。为了提供比“实时”更好的时间范围定义,BES 网络资产是指那些如果不可用、降级或滥用,将在激活或实施入侵后 15 分钟内对 BES 的可靠运行产生不利影响的网络资产。此时间窗口不得考虑冗余 BES 网络资产或 BES 网络系统的激活:从网络安全的角度来看,冗余并不能缓解网络安全漏洞。
BES 网络资产的一个特征是实时范围特征。对于受这些版本 5 CIP 网络安全标准应用的 BES 网络系统和 BES 网络资产而言,重要的时间范围被定义为对 BES 可靠运行的实时操作至关重要的时间范围。为了提供比“实时”更好的时间范围,BES 网络资产是指那些如果不可用、降级或滥用,将在激活或实施入侵后 15 分钟内对 BES 的可靠运行产生不利影响的网络资产。此时间窗口不得考虑冗余 BES 网络资产或 BES 网络系统的激活:从网络安全的角度来看,冗余并不能缓解网络安全漏洞。
根据《规约》第三条的规定,国际原子能机构有权制定或通过安全标准,以保护健康并尽量减少对生命和财产的危险,并规定这些标准的实施。国际原子能机构制定标准所依据的出版物均发布在国际原子能机构安全标准系列中。该系列涵盖核安全、辐射安全、运输安全和废物安全以及一般安全(即所有这些安全领域)。该系列出版物的类别包括安全基础、安全要求和安全指南。安全标准根据其覆盖范围进行编码:核安全 (NS)、辐射安全 (RS)、运输安全 (TS)、废物安全 (WS) 和一般安全 (GS)。有关国际原子能机构安全标准计划的信息可在国际原子能机构网站 http://www-ns.iaea.org/standards/ 上查阅