A1 - 一种确定电动汽车电池绝对环境可持续性目标的分步方法。Abdur-Rahman Ali、Mauricio Schlösser Castillo、Felipe Cerdas、Christoph Herrmann (2) A2 - 包容性制造:人机交互学习对装配过程的贡献 Alessandro Simeone、Yuchen Fan、Dario Antonelli、Angioletta R. Catalano、Paolo C. Priarone (2)、Luca Settineri (1) A3 - 一种基于 LLM 的方法,用于实现装配中的无缝人机协作。Christos Gkournelos、Christos Konstantinou、Sotiris Makris (2) A4 - 由自主机器人驱动的基于视觉 AI 的人机协作装配。 Sichao Liu、Jianjing Zhang、Lihui Wang (1)、Robert X. Gao (1) A5 - 增强现实增强人机协作的手势交互模型 Sebastian Blankemeyer、David Wendorff、Annika Raatz / HK Toenshoff (1) A6 - 面向高级机器人认知的生成式人工智能和神经网络 Christoforos Aristeidou、Nikos Dimitropoulos、George Michalos (2) A7 - 精密优化工艺设计,用于使用铰接式工业机器人进行高度可重复的处理 Philip Gümbel、Klaus Dröder (2) A8 - 背部支撑外骨骼 3D 打印摆线执行器的动态特性和控制 Charbel Barsomian、Narayana Babu Paulsamy Eswaran、Mattia Pesenti、Marta Gandolla、Francesco Braghin、Emanuele Carpanzano (1)、Loris Roveda
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喜忧参半:全球军费开支有所增加,但国际武器转让量基本保持稳定;核武器控制已陷入停滞;美国退出 1992 年《开放天空条约》,但《禁止核武器条约》获得足够支持,于 2021 年 1 月生效;武装冲突数量增加,但战争死亡总人数大幅下降;而且,尽管地缘政治仍然有毒,但在大多数危险局势中采取克制态度可以抵消升级的危险。气候变化持续稳步发展——2020 年是 1850 年以来最热的一年——但 2020 年 12 月的气候雄心峰会承诺将采取措施将全球变暖控制在 2°C,尽管这似乎还不够。
摘要:当代恐怖主义的特点是其行动模式复杂且网络化。虽然恐怖主义行为的主要目标保持不变,但袭击环境、策略和工具正在发生变化。国际社会正在采取措施加强反恐系统,但这些都是和平解决方案。这些模型没有考虑混合武装冲突的情况,在这种冲突中,恐怖主义是作战策略的一个要素。这是一种相对较新的现象,对平民尤其危险。混合战争中的恐怖行为不是具有简单行动方案的机制,正如我们试图在本文中展示的那样,它们代表了一种深思熟虑且广泛的行动范围。因此,迫切需要在混合战争威胁的背景下理解恐怖主义(尤其是当恐怖主义行为补充混合战术或显著取代常规战术时)。在实现其战略目标之前,必须认识到这种威胁。从实质性角度来看,本文研究了恐怖主义问题,这是乌克兰武装冲突(通常称为混合战争)的威胁之一。
由于当前的全球宏观经济形势,企业的网络安全预算受到限制。因此,首席信息安全官可能更难获得某些预算请求的批准。预算不一定会减少,但增长可能会大幅放缓,或在某些情况下保持平稳。作为回应,网络从业者需要专注于利用工具和技术,使他们能够更好地优先考虑关键安全问题,并通过自动化等方式提高效率。同时,网络供应商需要展示真实、可衡量的投资回报率,以证明他们在客户工具包中的地位。
– 工业品与服务 – 航空航天与国防 – 集装箱与包装 – 多元化工业 – 电气元件与设备 – 电子设备 – 工业工程 – 工业运输 – 支持服务 – 废物与处置服务
- 飞机的二氧化碳减排和燃料/能源效率 - 静音推进发动机 - 替代推进发动机 - 无人驾驶飞机的空中交通管理 - 自动驾驶飞机 - 网络防御和安全应用 - 相关培训和服务 正如国外许多案例所表明的那样,这些新技术是由大学、研究界和航空业的高技能人才推动的。这样的行动推动了创新。因此,通用航空是支持创新及其对新机动性的潜在影响的理想选择。我们的飞行员和飞机拥有者社区喜欢加入并为这一创新运动做出贡献。
执行摘要:马来西亚的《2007 年生物安全法》和《生物安全法规》目前正在接受生物安全部的审查。目前还没有正式的时间表说明何时发布修订内容以征求公众意见。目前,马来西亚没有关于转基因生物 (GMO) 低水平存在 (LLP) 的法规或政策,2023 年 8 月 14 日星期一与利益相关者举行了一次公开咨询,重点关注转基因生物低水平存在 (LLP) 的发展计划和战略行动。此次磋商是世界银行全球环境基金 (GEF6) 资助下的外联计划的一部分。在磋商会议期间,主要利益相关者提议举行一次后续会议,但后续会议没有确定的日期。由于马来西亚是《卡塔赫纳生物安全议定书》的缔约方,马来西亚关于活体转基因生物 (LMO) 的立场可在生物安全信息交换所查阅。马来西亚的植物生物技术产品研究很少,迄今为止仅限于几个未完成的项目。因此,该国没有进行转基因植物的商业化生产。马来西亚畜牧饲料行业是转基因产品的重要进口国,截至 2023 年 9 月,已有 57 种转基因产品正式获准进口和上市。自 2022 年 6 月以来,马来西亚生物安全部没有批准任何新活动。该国从多个来源进口饲料成分,包括阿根廷、巴西、加拿大和美国。2022 年,玉米总进口量接近 348 万公吨 (MMT),主要来自阿根廷和巴西。2022 年大豆进口量为 722,000 公吨,其中 60% 以上来自美国。2022 年豆粕进口总量接近 133 万公吨,主要来自阿根廷。马来西亚卫生部 (MOH) 于 2013 年发布了关于 GE 标签的规定,规定 GE 含量超过 3% 的产品必须贴上标签。但是,这些规定尚未实施。鉴于马来西亚依赖进口 GE 玉米和大豆作为动物饲料,畜牧业支持采用生物技术,这从大量进口 GE 玉米和大豆中可以看出。马来西亚目前没有动物生物技术产品开发。马来西亚伊斯兰发展局 (JAKIM) 反对在马来西亚生产和开发用于消费的动物生物技术产品。然而,JAKIM 允许使用 GE 谷物作为动物饲料。有关马来西亚生物技术报告的更多信息,请参阅马来西亚:食品和农业进口法规和标准出口证书报告 (FAIRS) 2023。
秘鲁国家农业与作物研究所 (INIA) 在实验室中开发出了一种抗基因工程病毒的木瓜。但是,由于在非封闭区域种植基因工程作物受到限制,INIA 未能在田间测试这一品种。封闭式田间试验也是不允许的。国际马铃薯中心 (CIP) 成功地将一种生物技术 (Bt) 基因(产生的毒素类似于苏云金芽孢杆菌产生的毒素)转移到一种新的马铃薯品种中。这种 Bt 基因使马铃薯对马铃薯蛾(即 Phthorimaea operculella - 马铃薯块茎蛾)具有抗性。“革命”Bt 马铃薯品种天然不育,这消除了人们对无意中与本地(传统)品种杂交的担忧。由于秘鲁管理农业生物技术应用的法规,CIP 未能将该品种投放市场。