C 0.0 a ±0 0.0 a ±0 2 ab ± 0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 D 0.0 a ±0 0.0 a ±0 4 abc ± 0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 E 11 e ±2 0.0 a ±0 2 ab ± 0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 F 0.0 a ±0 0.0 a ±0 3 ab ± 0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 G 0.0 a ±0 0.0 a ±0 53 g ± 5 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 H 6.0 c ±1 0.0 a ±0 11 e ± 1 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 I 0.0 a ±0 0.0 a ±0 8 cde ±2 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 J 260 ± 20 0.0 a ±0 2 ab ± 0 100 c ± 10 0.0 a ±0 0.0 a ±0 K 0.0 a ±0 0.0 a ±0 4 abc ± 1 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 L 2.0 b ± 0 0.0 a ±0 9 de ± 2 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 M 0.0 a ±0 0.0 a ±0 75 i ± 5 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 N 0.0 a ±0 0.0 a ±0 9 de ± 2 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 O 0.0 a ±0 0.0 a ±0 46 f ± 4 0.0 a ±0 0.0 a ±0 0.0 a ±0 p 0.0 a±0 0.0 a±0 3 ab±0 0.0 a±0 0.0 a±0 0.0 a±0 q 0.0 q 0.0 a±0 0.0 a±0 0 0.0 a±0 3 ab±0 0.0 a±0 0.0 a±0 0.0 a±0 0.0 a±0 a±0
SFC:以下 4 门或更多课程:FA 高级炮手课程、联合目标瞄准学校、联合作战火力与效果课程、联合火力控制课程 (JFC)、附带损害评估 (CDE)、仅目标测量 (TMO)、武器工程、火力支援车辆和任务设备包 (MEP) 课程、联合火力观察员 (JFO)、特种作战终端攻击控制员课程 (SOTAC)、游骑兵学校、战斗参谋士官课程、通用教师发展 - 开发者课程 (CFD-DC)、通用教师发展 - 讲师课程 (CFD-IC)、教练学校、招聘学校、性骚扰/袭击反应与预防 (SHARP) 课程、平等机会领导课程 (EOLC)、高级体能教练课程、高级复原力教练课程、跳伞长学校、探路者学校、基础空降课程、空中突击学校、速降大师。
承包商应提出支持采用 IDD 的数字技术清单,并将其提案纳入 IDD 实施计划 (IDDIP) 以供雇主接受。承包商应在 IDDIP 获得批准后,在商定的时间内为 CDE 和所有 IDD 用例设置软件和硬件。承包商应组织必要的培训,使可能在项目不同阶段加入的所有项目利益相关者掌握操作这些软件和硬件的技能。承包商还应定义项目利益相关者在操作软件和硬件时应遵守的协议。应特别注意所选数字技术的数据互操作性和分析能力。以下链接提供了常用软件和数字平台的列表,供参考。此列表并不详尽,列入此列表并不意味着认可。雇主和承包商应探索其他软件选项,并选择最适合其独特项目需求的软件。
Day 1 October 7, 2024 8:30 AM – 8:35 AM Welcome and Opening Remarks Anna Schwendeman, PhD Co-Director, CRCG 8:35 AM – 8:45 AM FDA Opening Remarks Iilun Murphy, MD Director, OGD/CDER/FDA Introduction 8:45 AM – 9:05 AM Introduction: Immunogenicity of Generic Products – History and Present Eric Pang, PhD Team Lead (代理),DTP I/ORS/OGD/CDE/FDA会议1:适应性免疫原性降低风险 - 与产品相关的杂质(主席:Daniela Verthelyi博士)在本届会议上,来自行业和FDA的演示者将提供主要的组织相容性复合物(MHC)的介绍。将讨论可用的计算机分析和体外MHC结合工具。将考虑标准化体外测定方案的策略,包括选择细胞系,参考标准采购和资格以及建立适当的测试化合物测定浓度。
sfc:以下四个或多个课程:钻士兵学校,足总炮手课程,联合目标学校,联合操作性火灾和效果课程,联合火力控制课程(JFC)(JFC),侧支损害估计(CDE),侧支测量,仅目标测量(TMO)(TMO)(TMO),武器攻击,武器和武器式运营商(MEP)式(MEP)式(MEP),JEP)(MEP),JEP)(MEP),JEP),JEP)(MEP),JEP)(JFC),JOP)(JFC),ip operver(Mep),JEP)(JF C) (SOTAC),游骑兵学校,战斗人员NCO课程,普通教师发展 - 开发人员课程(CFD -DC),普通教师发展 - 教师课程 - 教练课程(CFD -IC),演习中士学校,招聘人员学校,性骚扰学校,性骚扰/攻击/攻击/攻击/攻击反应和预防(SHART)课程(SHARP)课程,平等机会领导者课程(EOLC),高级培训培训培训机构,高级培训者,培训机构,培训师,培训机构,跳高者培养基,跳高者,跳高者,跳高者,跳高者,跳高培训。学校,拼图大师。
sfc:以下四个或多个课程:钻士兵学校,足总炮手课程,联合目标学校,联合操作性火灾和效果课程,联合火力控制课程(JFC)(JFC),侧支损害估计(CDE),侧支测量,仅目标测量(TMO)(TMO)(TMO),武器攻击,武器和武器式运营商(MEP)式(MEP)式(MEP),JEP)(MEP),JEP)(MEP),JEP),JEP)(MEP),JEP)(JFC),JOP)(JFC),ip operver(Mep),JEP)(JF C) (SOTAC),游骑兵学校,战斗人员NCO课程,普通教师发展 - 开发人员课程(CFD -DC),普通教师发展 - 教师课程 - 教练课程(CFD -IC),演习中士学校,招聘人员学校,性骚扰学校,性骚扰/攻击/攻击/攻击/攻击反应和预防(SHART)课程(SHARP)课程,平等机会领导者课程(EOLC),高级培训培训培训机构,高级培训者,培训机构,培训师,培训机构,跳高者培养基,跳高者,跳高者,跳高者,跳高者,跳高培训。学校,拼图大师。
3 月 4 日至 15 日,法国太空司令部与其他 15 个国家一起牵头举行了旨在应对太空威胁的 AsterX 2024 军事演习。这一举措强调了在不断变化的挑战中加强太空防御准备和提高作战能力的共同努力。AsterX 2024 的目的是为法国太空司令部 (CDE) 提供现实模拟太空环境中的强化训练,以应对各种新出现的威胁。演习的特点是假设的地缘政治叙事,涵盖了与太空战相关的多种威胁,结合了模拟太空条件和地面监视系统。参加演习的国家包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、德国、意大利、日本、韩国、西班牙、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、阿拉伯联合酋长国、英国、美国,以及北约合作网络防御卓越中心的代表。此次活动在图卢兹举办,汇集了 140 名参与者和 30 名国际观察员。
A 超微半导体公司 (AMD) AIC Allegro Microsystems, Inc. Alpha & Omega Altera AMCC Amimon 安费诺商业产品公司 安费诺工业运营公司 (AIO) 安费诺 TCS Amtek (苏州) Analog Devices Anaren Apexone APS Astec Power & Artesyn (Emerson) Atmel Avago Technologies AVX AVX Elco Awinic/ Bestwin Azure Wave B BI Technologies (TT Electronics) Bosch Bourns, Inc. Broadcom C C&K Components California Eastern Laboratories Carclo Castlenet CeraMicro Cherry Chipsip CMI * Innolux CML Innovative Technologies Contec Cooper Bussmann Cornell Dubilier (CDE) Cortina Cree, Inc. CTS Cypress Semiconductor D 台达电子 Diodes, Inc. DisplayLink E E2V EBM Papst Ecliptek ELAN * EMC (ELAN) Elpida Ember Emerson ^ Astec Power & Artesyn EPCOS (TDK - EPC) Everbouquet International Everlight Exar F Fagor Fairchild Semiconductor Fair-Rite Fastrax International FCI 功能集成技术 (Fintek) Fraen Freescale Semiconductor 富士通微电子 未来技术设备 (FTDI)
ALARA 尽可能低 AMP 老化管理计划 CDE 承诺剂量当量 CFR 美国联邦法规 EFSC 能源设施选址委员会 EPA 美国环境保护署 EWEB 尤金水利电力局 FR 联邦公报 ISFSI 独立乏燃料贮存设施 LCA 许可证变更申请 LRA 许可证续期申请 MPC 多用途罐 NRC 美国核管理委员会 NDCC 俄勒冈州核能发展协调委员会 NTEC 俄勒冈州核能与热能委员会 OAR 俄勒冈州行政法规 ODOE 俄勒冈州能源部 OERS 俄勒冈州应急响应系统 ORS 俄勒冈州修订法规 PAG 防护行动指南 PGE 波特兰通用电气 PWR 压水反应堆 SAR 安全分析报告 SER 安全评估报告 SNC/BNFL 塞拉核能公司/英国核燃料有限公司 TEDE 总有效剂量当量 TLD 热释光剂量计 USDOE 美国能源部
摘要:随着云环境变得广泛,网络安全已成为网络,通信,数据隐私,响应时间和可用性等领域的首要任务。包括行业,医疗保健和政府在内的各个部门最近面临针对其计算系统的网络攻击。确保在云环境中的安全应用部署需要大量精力。随着对云安全性的日益兴趣,进行系统文献综述(SLR)对于识别研究差距至关重要。连续软件工程,包括连续集成(CI),交付(CDE)和部署(CD),对于软件开发和部署至关重要。在我们的SLR中,我们审查了66篇论文,总结了与CI/CD在云中的安全性相关的工具,方法和挑战。我们介绍了云安全性和CI/CD的关键方面,并报告了Harbor,Sonarqube和Github Actions等工具。挑战诸如图像操纵,未经授权的访问和薄弱的身份验证之类的挑战被突出显示。该评论还发现了工具和实践如何解决CI/CD管道中这些安全问题的研究差距,揭示了需要进一步研究以改善基于云的安全解决方案。