○ 将 AI 素养提高到一定水平 ・对 AI 开发项目的时间表、开发结构、分析方法、数据的数量和质量等有清晰的认识 ・在开展项目时要有明确的目标感,在计划阶段不要限制方法 ○ 消除部门之间的壁垒,充分利用外部数据和知识 ・促进拥有和利用数据的现场部门与数据分析部门之间的合作 ・与拥有丰富知识和数据的企业、大学等研究机构合作 ○ 为分析员创造有吸引力的工作环境 ・引入提高持续学习 AI 技术激励的制度 ・创造分析员可以发挥好奇心工作的环境 ・增强提高技能的机会
2 事实信息 ................................................................................................................21 2.1 简介 ................................................................................................................21 2.2 格罗宁根事件 ........................................................................................................21 2.2.1 一般信息 ........................................................................................................21 2.2.2 格罗宁根的飞行准备 ......................................................................................21 2.2.3 飞行 ................................................................................................................23 2.2.4 飞行机组 ........................................................................................................23 2.2.5 飞机 ................................................................................................................24 2.2.6 气象信息 ........................................................................................................24 2.2.7 机场 ................................................................................................................24 2.3 里斯本事件 ........................................................................................................26 2.3.1 一般信息 ........................................................................................................26 2.3.2 里斯本的飞行准备 ........................................................................
战略空间态势感知系统 人工智能 直升式反卫星火箭 航空航天和国防工业协会 机载预警和控制系统 联合国裁军委员会 联合国和平利用外层空间委员会 美国国防高级研究计划局 国防工业和空间总司 欧洲地球静止导航覆盖服务 欧洲航天局 欧洲气象卫星 欧盟空间计划战略研究基金会 通用数据保护条例 地球同步轨道 政府卫星通信 全球定位系统 联合国气候变化政府间小组 国际空间站 国际电信联盟 欧洲联合破坏计划 低地球轨道相互确保摧毁 美国国家航空航天局 北大西洋公约组织 永久结构性合作 中国人民解放军战略支援部队 研究与开发 空间态势感知 空间可持续性评级 空间交通管理 阿拉伯联合酋长国 世界经济论坛
软件测试基础设施不足对经济的影响最终报告 2002 年 5 月 为 Gregory Tassey 博士准备 美国国家标准与技术研究所采购和援助部 101 号楼,A1000 室 马里兰州盖瑟斯堡 20899-0001 由 RTI 健康、社会和经济研究中心 北卡罗来纳州三角研究园 27709 编写
附录 A – 了解飞机超跑和下冲 简介 ACRP 4-01 项目的目标是调查飞机超跑和下冲事件,以评估跑道安全区提供的保护。了解超跑和下冲事件如何发生对于机场运营商和监管机构识别与运营相关的危险并管理其设施中与此类事件相关的风险至关重要。此外,他们将更好地理解安全区如何提供一定程度的保护,并可能找到替代方案来减轻此类事件的后果。跑道安全区 (RSA) 有助于减轻下冲和超跑事件的后果。它们在跑道周围提供额外的平滑表面,飞机可以利用这些表面停下来或继续着陆。要了解超跑和下冲是如何发生的,有必要了解飞行员在飞行的着陆和起飞阶段使用的程序和可用的资源。此外,有必要了解天气条件、跑道条件和人为错误如何对运营产生负面影响并导致超跑或下冲。着陆 大型运输机的空速和姿态需要调整以适应着陆。空速保持在失速速度以上加上安全裕度,并保持恒定的下降速度。在着陆前,下降速度降低到每分钟几英尺,从而实现轻触地。着陆
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2021 年阿富汗国民军 (ANA) 的垮台引发了激烈的争论和相互指责。问题在于:谁失去了阿富汗?中将 (退役) HR 麦克马斯特将此归咎于冷漠的公众和政治阶层,称他们派军队“投入战斗却没有致力于实现有价值的结果”。1 这种情绪是对阿富汗发生的事情的错误解读,可以理解。尽管冷漠的公众无疑阻止了问责制,政策制定者支持(但往往不认可)战争,但将阿富汗战争归咎于他们,是军事上严重失败的智力支架。无论是从分类(阿富汗国家崩溃)还是从军方自己的标准(花费数十亿美元在最终无效的阿富汗安全部队上)来看,美国的努力都没有实现承诺的结果。2 中将 (退役) 丹尼尔博尔格得出了类似的结论:“当我和我的将军们看到我们的战略没有奏效时,我们没有重新考虑我们的基本假设;我们没有质疑我们错误的理解。”3 对于军事专业人士来说,承认失败是改善我们机构的必要但艰难的良药。军事领导人应该吸取三个教训:(1)军事战略源于政治意愿;(2)糟糕的战略会导致妥协,损害军事道德;(3)技术不是万能药。
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在真核生物中,双链断裂(DSB)可以通过同源重组(HR)或非同源最终连接(NHEJ)修复。在体细胞中,人力资源非常不具体。因此,绝大多数DSB通过NHEJ的两种不同途径进行修复。经典(CNHEJ)途径取决于het-rodimer ku70/ku80,而聚合酶theta(polq)(polq)是替代(anhej)途径的核心。令人惊讶的是,即使两种途径受损,拟南芥植物也是可行的。但是,它们表现出严重的生长迟缓和生育能力降低。有丝分裂过轴酶的分析表明,双突变体的特征是由于DSB修复缺陷而导致染色体碎片的急剧增加。与单个突变体相反,发现双突变体对诱导DSB的基因毒素博来霉素高度敏感。因此,这两种途径都可以在DSB修复中相互补充。我们推测,在没有NHEJ途径的情况下,HR可能会增强。这对于基因靶向(GT)特别有吸引力,其中使用同源模板引入了预定的变化。不期望的是,与野生型植物相比,POLQ单突变体和双突变体的GT频率明显较低。因此,我们能够证明消除两种NHEJ途径并不对农业介导的GT构成有吸引力的方法。但是,我们的结果清楚地表明,CNHEJ的损失导致GT频率的增加,这对于使用Planta GT策略的实践应用特别有吸引力。
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