• 提出由 ESA 赞助的活动,旨在刺激相关价值链的创建。 • 制定 20 年路线图,用于演示和开发从月球风化层中提取的资源的应用 • 监测和支持 ESA 赞助的相关研究活动的协调。 您还将寻求与学术界建立合作伙伴关系,以模拟利用月球资源支持月球和深空探索所带来的经济和环境效益。 您将制定一份全面的商业计划,指导 ESA 未来对原位月球资源利用能力和应用的投资,并展示实现欧洲空间探索范围计划目标所带来的长期效益。 您还可能参与支持社区参与活动的定义和实施,例如征集想法、挑战、研讨会和会议。 所需背景:
国际宇航大会(IAC)是一年一度的活动,从太空科学和人类太空飞行到寻找外星智能的整个空间探索活动的整个范围都得到了代表。今年10月2日至6日在西班牙瓦伦西亚举行,会议为世界太空机构,全球航空航天行业和参与探索的专业人士之间的思想提供了许多机会。Under this year's theme, “bringing space closer to people,” the meet- ing included sessions on the societal impact of spaceflight, which was the subject of a recent con- ference sponsored by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the National Air and Space Museum (NASM) history divisions ( http://history.nasa.gov/socimpactonf/index.html ).通过在9月在华盛顿特区举行的会议报告,我和我的同事为太空飞行的社会影响提供了更广泛的国际讨论的基础。
17. 我们强调,委员会在外空会议+50 背景下制定的七个主题优先事项构成了处理关键领域的全面方针,它们共同决定了委员会及其小组委员会和外层空间事务厅未来工作的核心目标,这些目标包括:空间探索和创新全球伙伴关系(主题优先事项 1)、外层空间法律制度和全球治理的当前和未来前景(主题优先事项 2)、加强空间物体和事件的信息交流(主题优先事项 3)、国际空间气象服务框架(主题优先事项 4)、加强空间合作促进全球健康(主题优先事项 5)、国际合作促进实现可持续发展目标(主题优先事项 6)、
11。此外,外太空“武器化”的概念通常被理解为与外层空间的“军事化”不同,尽管有时两者都可以互换使用。外层空间的军事化是指外太空的任何军事活动的扩散,包括不一定与武器有关的活动(例如,将GNSS技术用于军事用途)。许多人知道,自空间探索初期以来,外层空间已被军事化,因此强调了空间的军事使用本质上不一定是侵略性的,也不一定涉及使用武器的使用。但是,这两个概念之间的区别并不普遍接受。这主要归因于两个因素。首先,某些语言不能清楚地区分这两个概念。在这些情况下,“军事化”用于指指。9,其次,在太空安全性中“武器”的概念没有普遍接受的定义。
摘要:平铺阵列使用模 2 π 相位补偿和相干光束组合来校正深湍流的影响。因此,本文使用波动光学模拟将平铺阵列的闭环性能与分支点容忍相位重构器(称为 LSPV + 7 [ Appl. Opt. 53 , 3821 (2014)])进行比较。波动光学模拟利用点源信标,并设置为从弱到强的闪烁条件。此设置可以进行权衡空间探索,以支持与 LSPV + 7 进行功率桶内比较。反过来,结果表明,在从弱闪烁条件过渡到强闪烁条件时,平铺阵列的表现优于 LSPV + 7。对于那些希望解决自适应光学中的分支点问题的人来说,这些结果既令人鼓舞又具有启发性。
摘要 随着用于辅助或自动化决策的人工智能 (AI) 的快速发展,其公平性尤其受到关注。为了通过以人为本的人工智能 (HCAI) 设计创建可靠、安全和值得信赖的系统,最近的努力已经为 AI 专家制作了用户界面 (UI),以调查 AI 模型的公平性。在本文中,我们提供了一种设计空间探索,不仅支持数据科学家,也支持领域专家调查 AI 公平性。以贷款申请为例,我们与贷款人员和数据科学家举行了一系列研讨会,以了解他们的需求。我们将这些需求实例化为 FairHIL,这是一个支持人机交互公平性调查的 UI,并描述了如何将此 UI 推广到其他用例。我们通过出声思考用户研究评估了 FairHIL。我们的工作有助于更好地设计以调查 AI 模型的公平性 — — 并更接近负责任的 AI。
亲爱的家长/监护人 本周在学校学习了许多有趣的事情。孩子们特别喜欢在森林学校度过的时光。松鼠班做了一些美味的香蕉煎饼,野兔班喜欢搭建窝棚。苍鹭班也喜欢户外活动,他们利用校园勾画一些土地和城市景观。我们的刺猬幼儿园班已经开始在大厅里固定活动。他们使用软球或铁环在宽敞的室内空间探索和玩耍。我们即将进行一些精彩的投掷和接球活动!在学校的另一端,翠鸟班在体育课的电路课上挥汗如雨。我们一些班级的设计和技术项目即将进入最终成品阶段。瓢虫班创造了美妙的游乐场,狐狸班使用电路制作了巧妙的棋盘游戏。大黄蜂班用英语写了精彩的故事。他们理所当然地为他们的“长篇写作”感到自豪,这显示出了毅力和写作耐力。
本文通过引入Hetarch(用于设计异质量子系统的工具箱)来实现异质FTQC设计的挑战,并使用它来探索异性设计方案。使用分层方法,我们可以将量子算法分解为较小的操作(类似于经典应用程序内核),从而大大简化了设计空间和所得的权衡。专门针对超导系统,我们设计了由多种超导设备组成的优化异质硬件,将物理约束抽象成设计规则,使设备能够将设备组装到针对特定操作的标准单元中。最后,我们提供了一个异质的设计空间探索框架,该框架将模拟负担减少了10个或更多倍,并使我们能够将最佳的设计点提高。我们使用这些技术来设计用于纠缠蒸馏,误差校正和代码传送的超导量子模块,将错误率降低2。6×,10。7×和3。0×与均质系统相比。
各国和私人参与者越来越多地投资于卫星 (SAT) 技术。本文分析了 SAT 技术传播和战略价值的根本原因,特别是信息和数据在国际政策和人道主义危机与问题管理中的重要性。人道主义紧急情况的特点是存在不确定因素,可以通过使用具有预测结果潜力的客观分析工具来缓解这些因素。所研究的动态涉及空间技术(特别是合成孔径雷达)和数据处理的重叠功能。对 SAT 技术的投资增加是由于成本降低、在管理资源和资产以应对各种危机方面的公私伙伴关系,特别是双重用途或军民框架。空间研究领域的国际竞争仍然激烈,这推动了空间探索和控制论的进步。本文探讨了 SAT 技术在人道主义工作中的潜力,同时考虑到每一项伟大技术创新中共存的风险和机遇,并塑造了各个参与者对其开发和使用的期望。
摘要 — 电迁移 (EM) 一直被认为是后端互连的可靠性威胁因素。自旋转移力矩磁性 RAM (STT-MRAM) 是一种新兴的非易失性存储器,近年来备受关注。然而,相对较大的工作电流幅度是这项技术的一大挑战,因此,EM 可能是一个潜在的可靠性问题,即使对于这种存储器的信号线也是如此。工作负载感知的 EM 建模需要捕获存储器信号线中随时间变化的电流密度,并能够预测 EM 现象对互连整个生命周期的影响。在这项工作中,我们提出了一些方法,可以在各种实际工作负载下有效地模拟典型 STT-MRAM 阵列中与工作负载相关的 EM 引起的平均故障时间 (MTTF)。这允许执行设计空间探索以共同优化可靠性和其他设计指标。