设施关键基础设施短期优先事项/计划 SSP-4 p. 52 $17,000 $25,000 $25,000 $67,000 设施建筑和院子 - (安全环境监管) SSP-4 p. 70 $10,000 $10,000 $10,000 $30,000 设施建筑和院子 - (屋顶更换计划) SSP-4 p. 60 $6,000 $10,000 $10,000 $26,000 设施服务中心翻新和储藏室现代化 SSP-4 p. 56 $10,000 $10,000 $10,000 $30,000 Sherman Creek 服务中心 SSP-4 p. 34 $15,000 $70,772 $92,728 $178,500 设施和现场服务 - 能源效率计划 SSP-4 p. 65 $35,300 $65,000 $65,000 $165,300 Worth Street 服务中心,扬克斯 - 场地总体规划新建 - 建设 SSP-4 p. 41 $20,000 $30,000 $26,300 $76,300 30 Flatbush 租赁退出策略 SSP-4 p. 46 $47,000 $15,000 $0 $62,000 XM1 - 办公家具和设备 SSP-4 p. 1 $3,000 $3,000 $2,500 $8,500 第三大道院子车库拆除 SSP-4 p. 90 5,000 美元 0 美元 0 美元 5,000 美元 设施和现场服务/运营服务
• 在支持机组人员决策的自主领域,感知和推理是需要更多工作的领域。 • 在无人参与的自主领域,一些系统(例如 Timeliner)已成功部署在国际空间站,并可扩展到未来的月球和火星探索活动。 • 虽然不同航天机构对研究活动的投资不容忽视,但自主系统在车辆上的部署路径极其复杂,对于载人车辆来说更是如此。 因此,大多数这些系统仍需要进一步提高技术就绪水平 (TRL)。 • 地球应用中的机器学习热潮可能会对报告中描述的每个自主功能产生积极影响(例如知识建模、运动规划等)。
保罗·林肯 国防部第二常任秘书 查理·福特 国防部首席信息官 安德鲁·福扎尼 国防部商务总监 伦敦白厅主楼 SW1A 2HB 国防工业首席执行官/国防领导人 24 年 12 月 18 日 推动供应链的网络弹性 - 呼吁采取行动 如您所知,网络安全仍然是我们作为国防企业面临的最大威胁之一,全球威胁形势在过去一年中愈演愈烈。我们必须具有弹性,以确保我们继续共同提供关键的国防能力。 我们之前曾单独写信给国防供应链中的公司,鼓励他们提高网络弹性。 然而,今年公共部门供应链中发生的多起事件清楚地提醒我们需要强有力且持续地加强网络安全措施。 无论您的业务性质如何,在整个端到端供应链中建立弹性和良好的安全实践以降低这种风险都是不可协商的,也是与国防部签订的所有合同的关键要求。建立有效的网络防御非常复杂,您需要采取的措施的性质受多种因素影响。但是,国家网络安全中心 (NCSC) 已提供明确的指导和建议。因此,我们写信强调这一指导并阐述我们的期望。我们要求您做什么?根据 NCSC 的网络评估框架审查贵组织的表现。NCSC 已制定网络评估框架 1 来帮助您建立强大的网络防御。该框架由一系列良好实践指标支持,我们希望您达到这些标准。框架的所有要素都很重要,但我们希望您注意以下方面:• 治理 – 您的组织必须制定适当的管理政策、流程和程序来管理其对网络和信息系统安全的方法。您应该定期举行董事会级别的讨论,讨论支持您基本职能运作的网络和信息系统的安全性,并应在专家指导下进行。• 识别 – 您必须确保您的组织了解、记录和管理对支持您基本职能运作的网络和信息系统的访问。必须对能够访问数据或服务的用户和自动化功能进行适当的验证、认证和授权。• 保护 – 您的组织必须定义、实施、传达和执行适当的政策、流程和程序,以保护和主动修补支持您基本功能的系统。
摘要 太空探索和在其他星球上建立人类存在需要先进的技术以及机器人和宇航员之间的有效协作。高效的太空资源利用对于外星定居也至关重要。协作式原位资源利用 (CISRU) 项目开发了一套包含五个关键模块的软件套件。第一个模块管理多智能体自主性,促进智能体和任务控制之间的通信。第二个模块侧重于环境感知,使用人工智能算法执行环境分割和物体姿势估计等任务。第三个模块确保安全导航,包括避障、与宇航员的社交导航以及机器人之间的合作。第四个模块涉及操纵功能,包括多工具功能和用于原位资源利用 (ISRU) 场景中各种任务的工具更换器设计。最后,第五个模块控制合作行为,结合宇航员命令、混合现实界面、地图融合、任务监督和错误控制。该套件使用行星环境和 GMV SPoT 模拟环境中的宇航员-探测车交互数据集进行了测试。结果证明了 E4 自主性和 AI 在太空系统中的优势,有利于宇航员与机器人的协作。本文详细介绍了 CISRU 的开发、现场测试准备和分析,强调了其通过 AI 技术彻底改变行星探索的潜力。关键词:探测车、ISRU、协作、人工智能、操控 1. 简介
他是“COMET-NANO”团队的 PI,该团队被评为“URJC 的高产出研究小组”,并领导着不同的研究课题,重点是“具有治疗活性的金属药物功能化纳米材料的设计和制备”和“具有光催化应用的能源和环境新型先进材料”,他于 2009 年将这两个课题作为独立研究引入该团队。这些课题推动了他的职业生涯,因为仅在这些领域,他就在化学和材料领域具有高影响力的期刊(Angew Chem Int Ed;Coord Chem Rev;Carbon;J. Catalysis;Biomat Adv;Cancers 等)上发表了 125 多篇文章,并撰写了各种书籍章节,例如:“环境纳米技术”(Springer,2020 年)和“Molecules at Work”(Wiley,2012 年)。他在这些领域获得了国际认可,并被列入斯坦福大学 2021 年发布的“前 2% 研究人员”名单(2020 年)。他曾受邀参加约 40 场全体会议、受邀或主题演讲
IFCI Ltd.(前身为印度工业金融公司,成立于 1948 年,是印度第一家发展金融机构)是一家 NBFC-ND-SI 和印度政府企业。IFCI 通过持续支持制造业、基础设施和服务业以及农业相关部门等各个增长和发展领域的项目,为印度经济做出了重大贡献。此外,IFCI 一直作为项目管理机构/验证机构参与印度政府的各种计划,并热衷于加强其为政府机构和企业提供的咨询服务。因此,IFCI 邀请印度公民在线提交简历/个人简历,以合同形式聘用,初始期限为三 (03) 年,经双方同意可延长,职位如下:
新泽西州公用事业委员会 (“NJBPU”或“委员会”) 的工作人员邀请所有感兴趣的各方和公众以书面形式回复本通知中包含的有关远程净计量 (“RNM”) 申请表和流程的信息请求 (“RFI”)。背景和程序历史 2018 年 5 月 23 日,墨菲州长签署了《2018 年清洁能源法案》(L. 2018, c. 23) (“CEA”),使其成为法律。除其他规定外,CEA 还指示董事会在法案颁布后 120 天内“为服务于公共实体作为接收客户的远程净计量太阳能项目建立申请和批准流程”。NJSA 48:3-87.12(a)。2018 年 9 月 17 日,工作人员提出并经董事会批准了 RNM 申请和批准流程。1 RNM 命令涵盖了申请和批准流程的以下要素:RNM 资格;公共实体、主客户、信用接收客户和总平均使用量的定义;太阳能发电设施最大容量的确定;RNM“信用”的价值;以及申请流程的步骤。2021 年 6 月 9 日,墨菲州长签署了《2021 年太阳能法案》(以下简称“太阳能法案”)。2 太阳能法案指示董事会通过建立新的太阳能项目,到 2026 年促进 3,750 兆瓦太阳能的开发通过太阳能可再生能源证书(“SREC-II”)机制激励新泽西州的太阳能。SREC-II 代表太阳能发电设施产生的环境属性的价值。《太阳能法案》指示董事会为小型项目创建太阳能设施计划,通过行政方式设定激励值,并制定招标流程,以授予电网供应太阳能设施和 5 兆瓦以上净计量太阳能设施的合同。董事会于 2021 年 7 月 28 日向实施《太阳能法案》迈出了重要一步,一致投票通过实施《2018 年清洁能源法案》(PL 2018,c.17)和《太阳能法案》,制定了后续太阳能激励计划(“SuSI”)。3 SuSI 计划分为行政确定的激励计划(“ADI”)和竞争性太阳能激励计划。
成为更具战略思维者的关键是学会如何引导你的深思熟虑。许多不同的能力都与战略思维相结合或协同工作。例如,战略思维可以提高你解决问题的能力,让你更好地理解情况。同时培养解决问题和战略思维技能的一种方法是通过独立学习《今天解决明天的问题》,你将掌握解决问题的技巧,帮助你驾驭你的职业生涯,加速海军工程司令部的使命。另一个例子是利用战略思维来加速你的职业发展,使用工作助手《识别和最大化你的优势》。这个工具可以用来帮助你弄清楚如何最有效地使用你的技能。最后,任何时候我们发现自己处于新情况
肝细胞癌现在是一个非常活跃的研究领域,在过去十年左右的时间里,治疗模式的变化确实非常显著。首先,我们今天谈论的进展将仅限于一小部分肝细胞癌患者。这些患者的肝功能保存完好。提醒一下,这是什么以及如何评分的是所谓的肝硬化 Child-Pugh 评分,该评分根据患者完整或不完整的肝功能对患者进行评分,因为肝功能障碍或伴有肝硬化的肝病通常与肝细胞癌有关。所以这是一个重要因素。我谈论的一切都是关于根据 Child-Pugh 评分保留了肝功能的患者,这实际上是几十年前创建的评分,现在 FDA 和医疗服务提供者在做出这一决定时仍使用它。
摘要 人工智能 (AI) 正在成为太空应用的关键技术。最近,人工智能已广泛应用于航天器操作,例如支持卫星星座的高效运行。其应用范围包括相对定位、地球观测、自主导航和报废管理等。虽然人工智能对于新太空资产的重要性正在上升,但人工智能容易受到网络威胁,而人工智能网络安全正成为太空安全和运营安全的一个重要方面。这项工作旨在确定人工智能系统可能给太空资产带来的漏洞,并分析潜在的运营威胁以及有效的技术和监管缓解措施。为了实现这一目标,本文首先研究和区分传统太空系统中的漏洞和与人工智能技术特别相关的漏洞。分析涵盖了人工智能技术的定义以及对其在太空相关应用中的当前使用的详细讨论。其次,对太空中普遍存在的网络攻击和针对人工智能技术的网络攻击进行了比较。基于此评估,本文建议采取预防和缓解措施,这些措施取决于以人工智能为基础的太空应用为重点的太空行动的网络弹性。关键词:人工智能、太空应用、网络漏洞、预防、缓解缩写