达科他州立大学,美国南达科他州麦迪逊 dustin.steinhagen@trojans.dsu.edu;houssain.kettani@dsu.edu 摘要 脑机接口 (BCI) 促进了大脑和计算机之间的通信。随着这些设备在医疗领域之外越来越受欢迎,人们对大脑隐私风险和对策的研究兴趣也日益浓厚。文献中已经发现了几种神经隐私威胁,包括大脑恶意软件、收集的脑电波中包含的个人数据以及神经数据保护方面法律制度的不足。已经提出或实施了数十种控制措施来保护神经隐私,尽管目前还不清楚神经隐私控制的概况。本文列举了来自开源存储库、BCI 提供商和学术文献的已实施和拟议的神经隐私风险缓解技术。这些控制措施被映射到 Hoepman 隐私策略,并描述了它们的实施状态。确定了确保神经隐私保护的几个研究方向。
计划安装数量 可靠安装 可靠安装 可靠安装 可靠安装 可靠煤炭 8,942 8,193 44.3 46.2 并网 19,284 17,113 95.5 96.5 石油基 2,354 1,648 11.7 9.3 嵌入式 913 623 4.5 3.5 柴油 937 803 4.6 4.5 总计 20,196 17,736 100.0 100.0 石油热能 650 305 3.2 1.7 能源存储系统 (ESS) 363 341 燃气轮机 767 540 3.8 3.0 电池 ESS 363 341 天然气 3,731 3,281 18.5 18.5 混合 ESS 0 0 可再生能源 5,169 4,614 25.6 26.0 生物质 175 145 0.9 0.8 生物质 167 142 0.8 0.8 垃圾发电 (WTE) 8 3 0.0 0.0 地热 865 714 4.3 4.0 太阳能 1,244 995 6.2 5.6 电表后 (BTM) 46 37 0.2 0.2 地面安装 1,198 958 5.9 5.4 水力发电 2,549 2,423 12.6 13.7 蓄水式水力发电 1,418 1,366 7.0 7.7 抽水蓄能 736 720 3.6 4.1径流式风电 (ROR) 395 338 2.0 1.9 风能 337 337 1.7 1.9 陆上风能 337 337 1.7 1.9 海上风能 (OSW) 0 0 0.0 0.0 #REF! 总计 20,196 17,736 100.0 100.0 能源存储系统 (ESS) 363 341 电池 ESS 363 341 混合 ESS 0 0
此外,PD 的提案还执行了立法机构的指示,即通过禁止该计划的成本超过公用事业公司从其他地方购买电力的成本,将对不参与新社区太阳能计划的客户的影响降至最低。这项法定指示承认社区太阳能计划的资金来自客户电费,尤其是考虑到加州电费不断上涨,这些计划应与其他正在进行的努力保持一致,以尽可能经济地实现 100% 清洁能源的未来。除了这些计划之外,仅自 2020 年 1 月以来,加州就通过以下方式向电网增加了 10,800 兆瓦的新清洁能源项目
抽象改造现有的建筑物是为了解决建筑环境的环境影响,增强经济利益并改善社会福祉的关键策略。由于建筑物是全球能源消耗和碳排放的重要贡献者,因此改造为减轻这些影响提供了宝贵的机会。但是,该过程涉及许多挑战,包括技术,财务,监管和后勤障碍。在结构上,将新技术与过时的系统集成在一起可能很复杂,而高初始成本和投资构成不确定的收益构成了财务障碍。监管问题,例如建筑法规和分区法律,进一步使改建工作变得复杂,并且对居民的潜在破坏增加了运营困难。尽管面临这些挑战,但可持续改造的创新提供了有希望的解决方案。节能技术,例如先进的HVAC系统,高性能绝缘和节能照明,可显着降低能源消耗。可再生能源(例如太阳能电池板,风力涡轮机和地热系统)的整合,进一步增强了可持续性。智能建筑技术,包括建筑物
以下内容将熟悉对Estrem项目下开发的许多流媒体加密算法的分析。 div>Estream是一组流媒体加密算法,它是Cryptology II项目欧洲卓越网络的一部分[4]。 div>两种类型的:与软件和设备兼容的压缩加密算法。 div>第一组算法由编程算法中的方便算法组成,由128位AES-CTR算法的快速算法组成。 div>属于此组的决赛选手包括决赛选手:Sals20 / 12,Rabbitis,HC-128和Soseanuk算法。 div>第二组属于第二组的密码组成的密码是兼容的算法,这是将设备实现到设备而不是80位罚款算法所必需的。 div>该组中的FinalChe算法,包括谷物,Trivium [8]和Mickey 2.0。 div>该组中的FinalChe算法,包括谷物,Trivium [8]和Mickey 2.0。 div>
这种情况证明了 AIDA 委员会要求对数字立法和可能存在的监管漏洞进行概述和分类的合理性。在此背景下,本研究的总体目标是“概述所有现有和计划中的欧盟数字领域立法,并评估这些立法(草案)之间的相互作用”。为了实现这一目标,本研究产生了三个主要成果。首先,按垂直政策领域对现有和即将出台的数字法规和指令进行了系统概述。其次,分析并系统化了主要立法法案和更重要的立法法案之间的相互作用及其一致性。第三,确定了监管漏洞并分为三类:a) 在委员会文件中确定,并已在即将出台或计划中的立法工作中解决;b) 在委员会文件中确定,但尚未在现有和即将出台或计划中的立法工作中解决;c) 迄今为止从未解决。
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数十年来,建筑物被认为是对环境对生命周期的负面影响的重要领域,从而加速了气候变化。作为回报,气候变化也会影响建筑物,而极端热浪的发生频率更高并提高地球温度。操作阶段是建筑物寿命中最长的时间。在此期间,办公楼消耗了大多数能量,并向环境散发出最高数量的温室气体污染。建立提高能源效率的升级似乎是削减污染的最佳方法,因为现有的建筑库存是巨大的。本文对建筑物的重点进行了对建筑物的能源效率提升的经济分析。本文确定了通常为提高办公楼能源效率的升级活动,以及对澳大利亚悉尼的三台办公楼进行案例研究已被用来分析结果。升级活动可以根据澳大利亚政府的能源政策的强制性要求提高案例研究建筑物的能源性能。随着能源价格的潜在上涨,能源效率升级将变得更加负担得起,但是目前,大多数人,除了太阳能电池板和运动传感器外,如果他们没有增加租金收入和建筑物的寿命增加,则不会进行负回报。升级
• 参与者将能够解释美国可卡因和甲基苯丙胺的当前流行病学 • 参与者将能够描述治疗兴奋剂使用障碍患者最常见的临床挑战。 • 参与者将能够回顾和讨论治疗兴奋剂使用障碍患者的当前循证实践。
自1992年发现以来,间皮素(MSLN)已引起了一种兴趣作为治疗靶标。许多特征使其成为此目的的理想之选。首先,它不在任何重要器官的pa-rechyma上表达。第二,它是在预后相对较差且缺乏有效全身选择的许多癌症类型上差异表达的。第三,它在细胞膜上表达,使其可用于大分子靶向疗法。然而,与其他用于治疗益处的药物靶标不同,MSLN的确切功能,为什么在某些癌症中表达出来,并且其生物学作用尚未明确阐明。在这里审查了有关MSLN类型的MSLN细胞功能和表达模式的现有文献,以进一步了解这一有趣的分子。这样做,我们得出的结论是,它在细胞和肿瘤生物学中的功能和作用仍然存在很大的歧义。此外,MSLN的表达及其对预后的关系似乎对肿瘤的类型产生了影响。最后,MSLN充当传达肿瘤侵袭性的统一机制仍然难以捉摸。很明显,在这个领域中尚未发现很多东西,因此可能对治疗其他致命的恶性肿瘤有很大的影响。