美国的国家安全和经济繁荣取决于公共部门和私营部门的共同责任来捍卫其网络基础设施。虽然联邦网络安全政策和实践正在迅速发展(请参阅第14028号行政命令和白宫2023年3月的国家网络安全战略),但私营部门网络安全仍然不一致,使我们国家的大部分商业和关键基础设施处于危险之中。有效的信息共享对于增强私营部门网络安全至关重要。共享的威胁信息必须及时,相关且详细,以有效地反击网络攻击,协助完整的系统恢复,并加强商业网络,以防止未来的违规行为。本文倡导改善私营部门公司之间的信息共享,并为公司领导提供建议,以加强网络安全措施。
引言光子跨国,工程金属或介电结构的二维超薄阵列是多功能的光学组合,实现了对局部相,振幅,振幅和极化的电磁场操纵的能力(1-4)。这些功能是在古典光学方面的各种应用程序中开发的。量子纠缠是许多应用的量子光学源的重要来源,例如量子密码学(5,6),传送(7-9),超分分辨率计量学(10)和量子成像(11)。特别是在量子成像领域,可以利用光子对之间的空间强度相关性超过成像的经典限制(12-14)。此外,用预示的单光子照亮量子图像处理技术的引入揭示了光子限制成像的优势抗抗抑制能力(15)。最近的努力表明,将元图与纠缠光子相结合的趋势是量子光学元件中各种应用应用的趋势(16-20)。在另一种情况下,边缘检测是图像处理中最常见的操作之一,它试图定义图像中区域之间的边界。它是机器和计算机视觉领域(21)的基本工具,是医学图像操作中自动特征的预处理步骤(22,23),也是自动驾驶汽车的关键组成部分(24,25)。与传统数字方法相比,模拟技术具有高速和节能的优势。由于量子纠缠在测量之前拥有无法区分的信息和Instanta-因此,已经提出了各种模拟边缘检测方法(26-35),包括通过我们的超材料和超额叶(36 - 39)。然而,在量子光学领域从未证明基于紧凑的跨表面的边缘检测。
摘要:在各种无线通信技术共享的有限频谱中,跨技术干扰是决定通信性能的重要因素。已经研究了各种减少这种干扰影响的共存方法,但是大多数人无法明确协调共享频谱,并且不实用。本文使用杂项无线技术之间的跨技术通信提出了一种明确的共存机制。通过双向跨技术通信,这种模仿“载体探访了避免碰撞的多次访问”(CSMA/CA),称为CTC-CSMA/CA。它允许在异质无线技术之间进行通信,以实现CSMA/CA。这可以通过直接发送和接收反馈来准确地分配所需的频道资源。CTC-CSMA/CA是一种高度兼容的技术,因为它不需要对IEEE 802.11标准或任何额外硬件进行任何修改。此外,Zigbee可以通过将其同步到周期性的Wi-Fi信标来以低占空比的周期运行。我们使用商品Wi-Fi接入点和商业Zigbee平台实施了CTC-CSMA/CA。我们的实验表明,与常规方案相比,我们的方法更准确地协调了通道,从而显着改善了Zigbee吞吐量。我们希望该计划将成为设计未来跨技术通信的重要应用程序。
为电气基础设施升级提供资金,以确保与可再生能源的可再生能源兼容性兼容,并减少了高能利用设施,并支持地方政府实现与国家净目标相符的排放减少。动议,该全国大会呼吁澳大利亚政府制定专门的资金计划(全部资金或80:20),以支持地方政府升级关键的电气基础设施,以确保可以实现与可再生能源和碳中性技术的兼容性,因此可以实现可再生能源和排放减少目标。GRC战略对齐
启用活动摘要:国家生物多样性战略和行动计划(NBSAP)的实施在全球范围内已经变化,有些国家取得了重大进展,而另一些国家则落后。全球生物多样性前景5(GBO-5)报告于2020年发表,该报告强调,尽管各国在设定目标和制定政策方面取得了重要进展,但NBSAPS中包含的许多国家目标与生物差异2011 - 2020年生物生物生物生物生物生物生物的战略计划的范围或野心水平不符。NBSAP的实际实施缓慢且不足以解决持续的生物多样性损失。进一步的信息从当事方为公约准备的国家报告中揭示了进度的例子,如果扩大规模,可以支持实现2050年与自然和谐相处的2050年愿景所必需的变革性变化。
哥伦比亚大学将开发一种无膜电化学反应器,用于将二氧化碳转化为乙醇。电化学反应器中使用的大多数离子交换膜都易于肿胀和增塑,并且在某些条件下可能会分解。通过去除膜并更新电极组件以最大程度地减少细胞电阻 - 哥伦比亚的反应堆可以使用间歇性可再生能源刺激一种可持续的方式,以生产低成本的乙醇燃料。该项目的主要目的是将新型反应堆纳入在低温下运行的白色反应堆,该系统更适合动态操作,以产生高纯度乙醇。
优先考虑透明度,不变性和包容性,使利益相关者能够民主参与组织过程。区块链通过允许对所有行动和交易进行审查来确保信任和问责制(Buterin 2014)。Daos对供应链管理的好处:在供应链管理中实施DAO可以带来许多好处,从而彻底改变了供应链的运作方式。一些关键优势包括:透明度:DAO通过记录共享分类帐上的所有活动,促进信任,并提供对商品,资金和信息流的明确见解(Lim等人2021)。可追溯性:基于区块链的DAO创建了交易的不变历史,包括所有权转让,认证和质量检查。通过识别伪造或不道德实践等问题来加强消费者的信任(Lim等人2021)。效率和自动化:Daos用智能合约,自动化任务并通过删除中介来降低成本的供应链。这提高了操作效率并最大程度地减少了手动工作。公平和协作的治理:DAOS通过智能合同投票提供包容性决策,确保利益相关者之间的公平,信任和一致性(Rikken,Janssen&Kwee 2019)。可持续性和道德:Daos通过验证产品真实性,跟踪排放和执行合规性,促进生态友好和道德实践,使消费者能够做出负责任的选择(Han&Fang 2024)。2017)。3。利用区块链弹性和信任:DAOS在分散的区块链上运作,通过减少脆弱性,防止数据操纵并通过共识驱动的决策来增强供应链的弹性(Zheng等人(Zheng等)
抽象的细胞外囊泡(EV)在不同的生物过程中起关键作用,细胞之间的生物分子运输,并且已为治疗应用设计。有用的EV生物工程策略是在EV表面表达工程蛋白,以赋予靶向,生物活性和其他特性。衡量掺入如何在电动汽车人群中变化对于表征这种材料和理解其功能很重要,但是定量表征单一EV分辨率掺入的工程蛋白的绝对数量仍然具有挑战性。为了满足这些需求,我们开发了一个基于挂钩的表征平台,在该平台中,染料或其他合成物种可以共价并在EV表面上连接到工程蛋白上。为了评估该系统,我们采用了几种正交定量方法,包括流式细胞体 - 尝试和荧光显微镜,发现Halotag介导的定量通常在EV分析方法中具有鲁棒性。我们使用单囊泡流式细胞仪比较了Halotag标记与EV的抗体标签,从而使我们能够确保抗体标记可以低估EV上存在的蛋白质的实质性程度。最后,我们证明了使用屏障来比较蛋白质设计的EV生物工程。总体而言,Halotag系统是一个有用的EV特征工具,可补充和扩展现有方法。
每个大学内都有一个为毕业生提供的广泛支持框架。您的大学将从其高级成员中分配给您的大学顾问,通常是在同志主题中,他们会不时与您见面,并可以与谁联系,以获取有关学术和其他事项的其他建议和支持。在大学里,您也可以与毕业生和/或高级导师的辅导员联系。毕业生的导师是学院的院士,对研究生的利益和福利特别责任。在一些大学中,高级导师还将担任毕业生的老师。每所大学还将有其他可以提供个人建议的人。