实现遵守NIS2指令是其范围内组织的优先事项。此过程需要对网络安全度量和实施方法进行彻底了解。为了支持您的努力,我们已经开发了一种易于使用的映射工具,该工具将NIS2要求与ISO/IEC 27001:2022 Standard连接起来。
在多次使用周期过渡到较低级别的应用和焚化器之前,将其在最高的效用级别和结构完整性之前保持其使用的目标。这个循环概念受到挑战[3,4]。木材再利用的关键问题是围绕治疗,用法和存储的问题,尤其是回收木材的质量。虽然Virgin Wood含有认证和其他数据,但对于用过的木材而言,这缺乏。在这里,数据可能从未被确定,或者被认为是不必要的,被删除的,或者在建筑物的生活中丢失。这将其重新融入建筑行业[5]。Robust and automated methods for ef fi cient non-destructive estimation of mechanical properties and quality assur- ance become crucial to bridge these gaps, ensuring reclaimed timber ' s reapplication in the construction, including means to ensure the longevity of data and its maxi- mized use in material passports, templates, or catalogues of secondary material suppliers.
G. Thavasi Raja博士于1981年出生于印度泰米尔纳德邦的Virudhunagar。他获得了公元前印度泰米尔纳德邦Madurai Kamaraj大学的电子和通信工程学位(ECE),2002年,以及来自Madurai的Thiagarajar工程学院的M.E传播系统学位,隶属于印度钦奈的Anna University,2004年。 他获得博士学位印度印度科技研究所(IIT)的电子与电通信工程系(E&ECE),印度哈拉格布尔,由全印度技术教育委员会(AICTE)赞助,印度新德里,印度印度新德里,2016年。。。 2006年6月,他加入了印度Tiruchirappalli国家理工学院(NIT)电子和传播工程系(ECE)的助理教授。 他于2022年9月在Tiruchirapalli NIT的ECE晋升为副教授。 他是泰米尔纳德邦钦奈的Sri Sivasubramaniya Nadar(SSN)工程学院的讲师(2004年9月 - 2006年5月)。 他的研究兴趣包括通信系统,特种光纤,光子晶体纤维,光纤传感器,光纤设备,光学波导,可重新配置和可重编程的光子集成电路和设备。 他是美国通信和光子学会电气与电子工程师研究所(IEEE)的高级成员,是印度光学学会和美国光学学会(OSA)的成员。印度泰米尔纳德邦Madurai Kamaraj大学的电子和通信工程学位(ECE),2002年,以及来自Madurai的Thiagarajar工程学院的M.E传播系统学位,隶属于印度钦奈的Anna University,2004年。他获得博士学位印度印度科技研究所(IIT)的电子与电通信工程系(E&ECE),印度哈拉格布尔,由全印度技术教育委员会(AICTE)赞助,印度新德里,印度印度新德里,2016年。。他获得博士学位印度印度科技研究所(IIT)的电子与电通信工程系(E&ECE),印度哈拉格布尔,由全印度技术教育委员会(AICTE)赞助,印度新德里,印度印度新德里,2016年。2006年6月,他加入了印度Tiruchirappalli国家理工学院(NIT)电子和传播工程系(ECE)的助理教授。他于2022年9月在Tiruchirapalli NIT的ECE晋升为副教授。他是泰米尔纳德邦钦奈的Sri Sivasubramaniya Nadar(SSN)工程学院的讲师(2004年9月 - 2006年5月)。他的研究兴趣包括通信系统,特种光纤,光子晶体纤维,光纤传感器,光纤设备,光学波导,可重新配置和可重编程的光子集成电路和设备。他是美国通信和光子学会电气与电子工程师研究所(IEEE)的高级成员,是印度光学学会和美国光学学会(OSA)的成员。
“由于其显着优势,可以预期将来可以替代基于mRNA的DNA格式疗法的表达 - 就像可以预期合成的circrna替代当前的mRNA格式一样”
外层空间对于满足公民的日常生活需求和 21 世纪世界经济的平稳运转至关重要 (ACSC, 20023; 太空基金会, 2023),同时它对军事行动也越来越重要,可以实现和扩大力量倍增器选项的数量,并在和平或战争时期开辟新的创新可能性。因此,一些军事大国正在积极寻求反太空能力,以干扰、破坏或阻止潜在对手的太空能力 (Brown, 2006; ACSC; AWC, 2023)。自 2018 年以来,安全世界基金会 (SWF) 和战略与国际研究中心 (CSIS) 的非机密开源报告每年都会记录越来越多的国家正在开发、测试和实施的反太空能力。目前,反太空能力大致可分为两类:动能和非动能。动能反卫星 (ASAT) 武器旨在通过碰撞或爆炸摧毁目标太空物体。非动能反卫星武器包括定向能武器、射频干扰和网络攻击。这两种不同的武器对目标卫星和太空环境的影响各不相同。动能反卫星武器旨在摧毁卫星,产生大量轨道碎片,并产生永久和不可逆转的影响。非动能反卫星武器可用于暂时或永久破坏或禁用卫星,其效果有时可以逆转。动能反卫星武器可进一步分为两个子类别;它们可以从地球发射时直接上升 (DA) 直接打击太空中的目标,也可以共轨,这意味着它们仅在进入轨道一段时间后才进行打击 (Weeden;Samson,2024 年;Swope 等人,2024 年)。
摘要 大型语言模型 (LLM) 和对话代理代表了人工智能 (AI) 研究的重大转变,尤其是最近发布的 GPT 模型系列。ChatGPT 的生成能力和跨技术和创意领域的多功能性导致其被广泛采用,标志着与以前 AI 系统的有限部署不同的,当社会努力应对这种新兴社会规模技术带来的文化影响时,对 ChatGPT 在机器学习研究界的影响的批评集中在其性能或与偏见、毒性和“幻觉”有关的其他传统安全评估上。我们认为,这些批评在很大程度上借鉴了“以人为本”框架的特定概念化,该框架倾向于将原子化的个体视为技术好处和坏处的主要接受者。在本文中,我们将注意力转向法学硕士和对话代理影响的另一个维度:它们对社会群体、机构以及伴随的规范和实践的影响。通过以社会为中心的框架分析 ChatGPT 的社会影响,我们挑战了人工智能开发中的个人主义方法,并为围绕人工智能系统的道德和负责任部署的持续辩论做出了贡献。我们希望这一努力能够引起人们对更全面和纵向的评估工具的关注(例如,包括更多的民族志分析和参与式方法),并迫使技术人员用以社会为中心的方法来补充以人为本的思维。
摘要:致命的自主武器系统(法律)已成为军事技术中最重要的进步之一,利用人工智能(AI)和机器学习来执行无直接人类控制的任务。随着这些制度成为现代战争的核心,他们就遵守国际人道主义法(IHL)和国际人权法(IHRL)提出了关键问题。本文介绍了围绕法律的法律和道德辩论,特别关注政府法律专家(GGE法律)中的讨论。我们分析这些技术是否可以在维持其运营功效的同时遵守基本人权。通过将自主频谱框架应用于现实世界情景,该研究既突出了法律的战略优势,也凸显了非人性化战争的风险。需要强大的法律框架以确保问责制和人类的监督仍然至关重要。
27。对论文的评估应是由一名内部审查员和两名大学外部审查员提供的Viva Voce:后者之一应为工业家。这些任命的安排和标准将遵循博士学位。“外部”将意味着来自不同组织或实质上不同的部分,以便他们能够对工作进行判断,而不会受到其他约束的影响。
Visual Testing Fundamentals of Visual Testing – vision, lighting, material attributes, environmental factors, visual perception, direct and indirect methods – mirrors, magnifiers, boroscopes and fibroscopes – light sources and special lighting – calibration- computer-enhanced system – Employer defined applications, metallic materials including raw materials and welds – Drone based inspection- Inspection objectives, inspection checkpoints, sampling计划,检查模式 - 验收标准的指示分类 - 代码,标准和规格(ASME,ASTM,AWS等)Liquid Penetrant Testing Principles – types and properties of liquid penetrants – developers – advantages and limitations of various methods - Preparation of test materials – Application of penetrants to parts, removal of excess penetrants, post cleaning – Control and measurement of penetrant process variables – selection of penetrant method – solvent removable, water washable, post emulsifiable – Units and lighting for penetrant testing – calibration- Interpretation and evaluation of test results -染料渗透过程 - 适用的代码和标准。