50 美国致力于利用廉价的商业太空平台建造大型军用卫星群。DARPA 的 Blackjack 计划致力于在将发射到低地球轨道的商业卫星上物理添加军用有效载荷或军用软件(“无质量军用有效载荷”)。该计划将于 2021 年发射 20 颗实验卫星,如果实验成功,则将在 2022 年发射 90 颗卫星。2018 年,美国国会增加了对 Blackjack 计划的拨款,共拨款 1.25 亿美元。请参阅 MIKE WALL 的“美国军方计划在 2021 年发射廉价新型‘Blackjack’间谍卫星”,网址为 https://www.space.com/41639-darpa-cheap-spy-satellites-2021-launch.html。另请参阅 M ONICA J ACKSON“参议院委员会提议额外拨款 1.1 亿美元加速 Blackjack LEO 卫星计划”,网址为 https://www.executivegov.com/2018/06/senate-proposes-additional-110m-to-accelerate-blackjack-leo-satellite-program/。
基因编辑技术有很多种,其中包括 ZFN(锌指核酸酶)、TALEN(转录激活因子样效应核酸酶)以及最广为人知的 CRISPR-Cas9(成簇的规则间隔短回文重复序列,C RISPR 相关蛋白 9)(PMID:27908936)。CRISPR-Cas9 基因组编辑系统的发现被视为科学上的一项重要突破,首席研究员 Jennifer Doudna 博士和 Emmanuelle Charpentier 博士因此获得了 2020 年诺贝尔化学奖(https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/popular-chemistryprize2020.pdf)。 “编辑”一个基因来改变其功能为治疗遗传疾病带来了巨大的希望,特别是那些无法彻底治愈的疾病,例如 GM2 神经节苷脂沉积症、GM1 神经节苷脂沉积症和卡纳万病。
这些讲义适用于对量子信息科学这一新领域感兴趣的来自不同学科(例如物理、数学、化学、计算机科学、电气工程)的本科生。读者可能希望查阅诸如《量子计算简介》(由 Phillip Kaye、Raymond Laflamme 和 Michele Mosca 编写,以下简称 [KLM])或《量子计算:简明介绍》(由 Eleanor Rieffel 和 Wolfgang Polak 编写,以下简称 [RP])等文本。计算机科学家可能有兴趣查阅《量子计算机系统》(由 Yongshan Ding 和 Fredrick Chong 编写)。掌握了这门课程的讲稿后,您就可以阅读该领域的圣经《量子计算和量子信息》了,作者是迈克尔·尼尔森和艾萨克·庄,他们被普遍称为“迈克和艾克”(可能源于同名的糖果)。
Acronym Definition API Application Programming Interface CA Central Authority (Zscaler) CID Customer Identification (CrowdStrike) CLI Command Line Interface CSV Comma-Separated Values CVE Common Vulnerabilities and Exposures DLP Data Loss Prevention DNS Domain Name Service DPD Dead Peer Detection (RFC 3706) EDR Endpoint Detection and Response GRE Generic Routing Encapsulation (RFC2890) HEC HEC HTML以太网通道IKE Internet密钥交换(RFC2409)IOC IOC妥协IPS入侵预防系统IPSEC Internet协议安全性(RFC2411)NGAV NGAV下一代防病毒NSS NSS NSS NSS NSS NSS NALOLOL STRING SERTIGN SERVIC SSL安全套接字层(RFC6101)XFF XForwarded-For(RFC7239)Zia Zscaler Internet访问(ZScaler)
AES 高级加密标准 AP 接入点 CBC 密码块链接 CLI 命令行界面 CO 加密官 CPSec 控制平面安全保护 CSEC 加拿大通信安全机构 CSP 关键安全参数 ECO 外部加密官 EMC 电磁兼容性 EMI 电磁干扰 FE 快速以太网 GE 千兆以太网 GHz 千兆赫 HMAC 散列消息认证码 Hz 赫兹 IKE 互联网密钥交换 IPsec 互联网协议安全 KAT 已知答案测试 KEK 密钥加密密钥 L2TP 第 2 层隧道协议 LAN 局域网 LED 发光二极管 SHA 安全散列算法 SNMP 简单网络管理协议 SPOE 串行和以太网供电 TEL 防篡改标签 TFTP 简单文件传输协议 WLAN 无线局域网
对安全、可靠、长延时引信感兴趣。经过几次实验,我最终选择了人类已知的最古老、最可靠的延时引信之一——香烟。经验数据显示,一支标准的大号香烟在到达过滤器之前需要燃烧 7 分 30 秒。可以通过将引爆线更靠近引信末端来调整安全逃生距离。.. .效果非常好,因为我们正站在中队正前方,与他们的炮兵军官交谈,这时门在点火后七分半钟(我们选择了非延时功能时间)从铰链上脱落。在过去三年中,我有机会在更科学的基础上研究常规弹药引信,并更好地了解与铁弹引信相关的问题。考虑到这一点,我会
首字母缩写定义CA中央权威(ZSCALER)CSV COMA分离值DLP数据损失预防DNS域名DNS名称服务DPD死亡对等对检测(RFC 3706)EDR EDR端点检测和响应GRE GRE GRE通用路由封装(RFC2890 IPSec Internet Protocol Security (RFC2411) MDR Managed Detection and Response PFS Perfect Forward Secrecy PSK Pre-Shared Key RPM Remote Patient Monitoring SaaS Software as a Service SIEM Security Information and Event Management SOAR Security Orchestration, Automation, and Response SSL Secure Socket Layer (RFC6101) TLS Transport Layer Security VDI Virtual Desktop Infrastructure XDR Extended Detection and Response XFF X-Forwarded-For(RFC7239)ZCP ZSCALER云保护(Zscaler)
首字母缩写定义CA中央权威(ZSCALER)CDR内容撤消和重建CSV CSV COMA分离值DLP数据损失预防预防DNS DNS DNS域名DPD DED PEER DETED DEAD PEER检测(RFC 3706)GRE通用路由封装(RFC2890 IPSec Internet Protocol Security (RFC2411) PCI Payment Card Information PFS Perfect Forward Secrecy PHI Protected Health Information PSK Pre-Shared Key SaaS Software as a Service SSL Secure Socket Layer (RFC6101) TLS Transport Layer Security VBA Visual Basic for Applications VDI Virtual Desktop Infrastructure XFF X-Forwarded-For (RFC7239) ZDX Zscaler Digital Experience (ZScaler)Zia Zscaler Internet访问(ZScaler)ZPA ZSCALER私人访问(ZScaler)
量子计算和信息的权威教科书仍然是 Michael A. Nielsen 和 Isaac L. Chuang 的经典著作《量子计算和量子信息》(昵称 Mike and Ike)[ 3 ]。如果你对量子计算有兴趣,你应该买这本书 1 。这些笔记将对这个主题进行不同的探讨,在某些地方会更详细,包含一些较新的材料,但会忽略其他领域,因为没有必要重复 Mike 和 Ike 已经讲过的内容。John Preskill 的讲座笔记 [ 4 ] 是另一篇非常出色的(尽管总是不完整)关于这个主题的论述。有关量子力学的基本介绍,请参阅 Leonard Susskind 和 Art Friedman 撰写的《量子力学:理论最小值》[ 5 ]。传统的量子力学教科书没那么有用,因为它们往往会快速跳过基本面和信息方面,而专注于光、原子、腔体等的具体行为。显然,如果你正在构建一台量子计算机,这些物理细节很重要,但对于编程来说却不那么重要,而且我认为传统方法往往会掩盖量子信息的本质以及量子物理与经典物理的根本区别。但在这样的物理文本中,我推荐 JJ Sakurai [ 6 ] 的《现代量子力学》。有关量子计算的更温和的介绍,请参阅 Eleanor G. Rieffer 和 Wolfgang H. Polak [ 7 ] 的《量子计算:温和介绍》。另一个有趣的是 Andy Matuschak 和 Michael Nielsen 的《量子国度》。这是一门在线量子计算入门课程,内置间隔重复 [ 8 ]。 Scott Aaronson 的《德谟克利特以来的量子计算》[ 9 ] 也是一本不错的入门书,特别是对于计算复杂性理论而言。从数学上讲,量子力学主要是应用线性代数,学习更多的线性代数永远不会错。Ivan Savov [ 10 ] 的《线性代数指南》是一本很好的入门书,Sheldon Axler [ 11 ] 的《线性代数入门》则更深入。若想深入了解量子信息,John Watrous [ 12 ] 的《量子信息理论》和 Mark M. Wilde [ 13 ] 的《量子信息理论》都是很棒的书,尽管分量很重。如果你的孩子还很小,可以让他们从小就开始学习 Chris Ferrie 和 whurely 的《婴儿量子计算》[ 14 ]。
提出的想法反映了集体努力。自 1977 年以来,奥尔堡大学生产研究所的 IKE 小组(主要由经济学家组成,但也吸引了其他社会科学家和工程师)一直致力于解决与工业发展、国际竞争力和技术变革有关的问题。这种方法是异端的,而不是主流的,是折衷的,而不是教条的。它部分是通过引进和借鉴一些起源截然不同的新学派而发展起来的。其中一种主要引进来自法国,在那里,佩鲁克斯和他的追随者非常重视对垂直组织的生产系统的分析。另一个来自英国,在那里,克里斯托弗·弗里曼和 SPRU 的其他人专注于工业创新。奥尔堡尝试了一种新的组合。已经分析了垂直组织单位(如垂直生产、工业综合体和国家生产系统)内的创新活动。迄今为止进行的实证工作应被视为探索性的。测试的假设很粗糙,反映了理论框架的某种模糊性。本文试图澄清这一问题。我偶尔会提到 IKE 小组的实证研究,但不会尝试进行全面的介绍。在阐述这一论点时,我主要参考了 Nathan Rosenberg 和 Kenneth Arrow 的一些核心著作。Rosenberg(1972、1976、1982)对用户如何在特定经济领域和特定历史环境下与生产者互动的分析有助于澄清许多相关问题。Arrow(1962、1969、1973)关于不确定性和组织理论的著作启发了概念框架的重要部分。本文分为七个不同的部分。第 1 部分介绍基本概念和假设。第 2 部分讨论了市场与组织的关系。第 3 部分提供了源自特定用户-生产者关系的不令人满意的创新的实证例证。第 4 部分和第 5 部分分别将用户-生产者视角应用于位置问题和科学技术关系。第 6 部分将许多命题与不同聚合级别的分析单位联系起来。第 7 部分给出了一些总结性评论。因此,用户-生产者视角已应用于广泛而多样的现象。这反映在演讲中,它也让我进入了经济学的子学科,而我的专业知识微不足道。用户有足够的空间参与这个半成品的调试。