近年来,CLL/SLL 患者的前景有所改善,但病程仍然千差万别。许多患者尽管没有任何症状,但其初级保健医生会根据血液检查结果发现异常而做出诊断。这些患者通常在诊断时不需要治疗,并且可能在诊断后的数月至数年内都不需要治疗。其他 CLL/SLL 患者会出现与其疾病相关的症状,并将接受治疗。他们有望对初始治疗产生反应并进入缓解期(体征和症状消失)。其他患者会经历难治性(对治疗无反应)病程,他们的癌症对一线(初始)治疗不再有反应或出现复发(治疗后疾病复发)。对于疾病变得难治或复发的患者,后续治疗可能会成功再次缓解。
各公司的可再生电力声明和目标千差万别,以至于它们的含义各不相同,而其实际影响远低于它们可能暗示的范围。本报告中的所有公司都提出了某种形式的 100% 可再生电力声明或目标,但这些声明和目标的含义因其涵盖的内容、采购可再生电力所使用的工具以及匹配可再生电力的方法而有很大差异。我们发现,这些公司的可再生电力采购结构(图 S 1)非常多样化且微妙,以至于这些看似简单的声明和目标中很少有可比性的。投入大量资源追求真正高质量和有影响力的战略的公司与那些使用最简单的掩饰的公司处于同一平台上。这可能会让消费者、投资者和政策制定者无力分辨差异并激励更有意义的方法。
确实,因素千差万别,难以确定,但必须记住,这恰恰强调了尽可能坚定地达成立场的必要性。要解决的问题越模糊,我们就越要坚定地寻找出发点,从那里开始制定路线,时刻警惕可能出现的意外事件,并时刻注意它们的转移影响。这正是战略理论研究所能做到的。它至少可以确定正常情况。通过仔细整理过去的事件,可以清楚地看到,某些行为方式通常会产生某些影响;战争往往会采取某些形式,每种形式都有明显的特性;这些形式通常与战争目标及其对交战一方或双方的价值有关;适合一种形式的作战系统可能不是最适合另一种形式的作战系统。 2
地雷和未爆炸弹药 (UXO) 的探测方法千差万别,每种方法都有其固有的优点和缺点。手动探测需要排雷人员使用金属探测器和探测工具,这需要大量劳动力且风险高,在富含金属的土壤中经常导致误报。经过训练的动物(如狗和老鼠)可以快速嗅出爆炸物,但它们面临着与环境条件和安全性相关的道德问题。连枷和挖掘机等机械方法通过接触地雷引爆来快速清理区域,但可能会错过深埋的地雷并破坏土壤结构,因此不适合用于生态区或民用建筑附近。探地雷达 (GPR) 可以探测非金属地雷,但深度穿透和区分爆炸物和杂波方面存在困难,尤其是在潮湿或富含矿物质的土壤中。最后,无人机传感器通过实现远程检测降低了人为风险,但它们受到高成本、操作复杂性和对天气条件的敏感性的限制。
在本报告中,我们得出结论,我们将继续遵守 2010 年首份四年期国土安全审查报告中提出的五项基本国土安全任务,但这些任务必须加以改进,以反映国土安全威胁和危害的不断演变。2010 年的深水地平线漏油事件、2012 年的飓风桑迪和 2013 年的波士顿马拉松爆炸案都表明了这些不断演变的威胁和危害。我们必须不断从中学习并适应。恐怖主义威胁日益分散,可能更难发现。网络威胁日益增多,随着我们的关键基础设施系统变得越来越相互依赖,它们对我们的威胁也越来越大。自然灾害的应对成本越来越高,其后果也越来越千差万别,部分原因是气候变化以及相互依赖和老化的基础设施等驱动因素。
亚太地区的特点是各国在安全部门治理方面的经验和方法千差万别。与世界各地一样,该地区所有国家都有改进的空间。亚太地区幅员辽阔,由于地理、历史和社会文化原因,可进一步划分为几个次区域:南亚、东南亚、东亚和大洋洲。为了了解这一广阔地区安全部门经验和方法的异同,DCAF 在三个不同的背景下组织工作:整个亚太地区;四个次区域;以及各个国家。虽然基于项目的 SSG/R 活动往往在国家背景下进行,并由 DCAF 及其国家合作伙伴制定,但 SSG/R 经验分享和学习是按照次区域和区域划分的。这种方法指导了 DCAF 在整个上一战略中的活动,并已被证明是一种有效的方式,可以采取有意义且可持续的步骤来改善所有国家的 SSG。
本指令通过提供在目视飞行规则 (VFR) 下进行标准空军飞行的指导和程序,实施 AFPD 11-2《飞行规则和程序》。由于飞机飞行仪表和任务目标千差万别,本指令必然是关于设备和详细操作的一般性说明。个别飞机飞行手册、AFI 11-2 MDS 系列出版物和 AFTTP 3-3。XX 系列出版物应提供特定飞机仪表或特性所需的详细说明。本手册提供技术和程序。粗体斜体文本为程序。本手册与相关飞行指令和出版物一起使用时,在大多数情况下提供最佳操作说明,但不能替代合理判断。极端情况可能需要飞行员修改程序以确保安全或完成高优先级任务。虽然飞行员最终负责正确飞行,但所有机组人员都必须了解并遵守本手册中的指导。当飞行员以外的机组人员使用本指导时,他们这样做是作为飞行员总体责任的一部分,以确保所有任务都按照(IAW)本手册完成,或者在机长授权的情况下以修改的方式完成。本出版物在 ANGIND 2 上发布时适用于空军预备队和空军国民警卫队 (ANG)。
摘要 本期特刊旨在吸引将数字化转型置于地缘政治-组织关系中的文章。与 20 世纪 90 年代流行的业务流程再造 (BPR) 等创新和变革灵丹妙药 (或时尚) 不同,数字化转型是一个多层次的概念。数字化转型的分析范围不仅限于组织和业务流程的重新设计,还包括生态系统、组织网络、业务和运营流程、组织身份、治理结构以及质量/成本动态。然而,现有的数字化转型文献仍然以组织为主要分析单位。数字化转型的定义千差万别,有些与 BPR 时代的定义并无不同。本期特刊中的论文提供了分析和实证案例,说明当代数字技术对社会、组织和公民的普遍影响。未来将数字技术工件分离出来的工作将受益于对数字化转型概念的进一步细化。首先,回顾过去几十年的数字技术发展,揭示技术变革的转折点,特别是大型机、个人电脑和互联网。这样的分析将提高我们对 BPR 等过去灵丹妙药的理解和背景化,从而产生新的见解,了解数字技术如何在数字化转型辩论中占据中心地位。
2030 年,电网将拥有 3,000 多家公用事业公司和数十万条输电线路和配电馈线,因此电网设计必然会千差万别。人们越来越感兴趣的是将可再生资源(如风能、太阳能)与储能相结合,使其可调度,这通常被称为“混合可再生能源系统”。这些系统在美国电力结构中所占的份额越来越大(美国能源信息署,2021 年)。这些混合系统具有多种配置,例如共置与独立、虚拟发电厂、完全混合与部分混合等,并具有特定的网络安全挑战,例如子组件之间的快速通信、混合系统与电网之间的快速通信、增加的攻击面、旧设备和新设备的互操作性以及可能使用具有不安全供应链的第三方组件(美国能源部,2021 年)。为了支持包括风能、太阳能和储能在内的混合可再生能源系统的安全发展,美国能源部网络安全、能源安全和应急响应办公室启动了可再生能源和储能网络安全研究项目(RESCue)试点,这是一项由国家可再生能源实验室牵头的多实验室合作,旨在分析和解决包括风能、太阳能和储能在内的混合能源系统的网络安全问题。
活性胶体是能够自推进的粒子,能在微观尺度上将化学能转化为定向的机械运动 [1]。它们已成为活性物质领域的典范,因为它们表现出相变 [3] 和动态结晶 [4] 等突发行为 [2],也是研究非平衡微观热机的基础 [5–8]。人们已投入大量精力开发一个框架来理解活性物质,并将其与随机热力学联系起来 [9–13],将经典热力学的概念扩展到非平衡系统和个体轨迹。这种方法的一个普遍局限性是,由于热噪声和活性噪声不能沿轨迹明确分离,因此熵的产生不能完全推断 [14]。尽管如此,随机热力学有潜力推动该领域从研究活性物质的特定现象学模型转向开发驱动活性系统的通用热力学框架。活性物质系统在广泛的空间和时间尺度上无处不在[15–17]。在纳米尺度上,单个分子可以充当活性物质[18, 19];在研究最深入的微观尺度上,生物和合成系统起着活性物质的作用[20–24];在中尺度和更大尺度上,动物[25]、机器人[26]、人类群体[27]等作为活性物质运行。所有这些系统所受控的底层物理过程千差万别,如湿与干[16, 28]、欠阻尼与过阻尼[29–32]、热与非热[33–35]等。然而,它们都有一个重要的共同点——非平衡动力学的出现是因为活性物质系统中的每个元素都会消耗能量并耗散