摘要。确保人工智能系统的网络弹性和容错性的问题迫在眉睫。本文提出了基于现有欧洲标准、建议和报告确保人工智能系统网络弹性和容错性的方法。总的来说,使用这些方法和建议将有可能确保人工智能系统的复杂网络弹性和容错性,即数据库(知识库)、整个系统本身的功能。所考虑的方法基于确保数据中心或云作为部署和实施人工智能系统的平台的网络弹性和容错性的方面。使用提出的解决方案将增加人工智能系统的信任度,并允许它们在许多行业中得到更深入的实施。
为了提高公共信息资源的网络弹性,SSSCIP 于 2022 年 10 月和 12 月为 A 类和 B 类公职人员开设了一门培训课程,内容涉及网络防御、遵守相关法律要求以及战时系统网络弹性增强的其他方面。“政府机构在确保网络防御方面的作用与我们作为监管机构的作用一样重要。乌克兰关于网络防御和信息保护的立法正在迅速适应时代的要求。我们正在引入世界上最好的做法。然而,处理所有这些都需要适当的技能,因此监管机构和执行者之间应该不断进行对话。这就是我们发起这些的原因
为确保其自身生产设施及其客户的生产设施能够抵御数字生态系统日益增长的威胁,安萨尔多能源公司选择了航空航天、国防和安全行业的全球领导者莱昂纳多作为合作伙伴,共同开发和推广技术解决方案,这些解决方案也可以以服务的形式提供。莱昂纳多将为该合作伙伴带来其在保护关键基础设施方面的网络安全专业知识,并提供能够确保能源系统网络弹性及其物理和逻辑安全的解决方案。莱昂纳多将特别关注安萨尔多能源公司的灯塔工厂项目,为所提供服务的持续发展和创新提供支持,并作为其自身技术和其他合作伙伴技术的系统集成商。
EU-SENSE 联盟负责开发一个由固定和可穿戴传感器组成的系统网络,通过实施异构传感器节点(包含不同类型传感器的节点),能够检测大量化学药剂。EU-SENSE 创建了一个统一的数据模型,以保证处理异构数据的网络组件的互操作性。新颖的数据融合算法允许关联和组合来自传感器的数据、环境的机器学习和污染建模,从而显着降低误报率。为了支持在最终用户机构内顺利实施系统、更好地决策和准备紧急情况,EU-SENSE 包括传感器系统的培训模式,以便有效地熟悉设备、实践和应急计划。
当流动的性质和所需的理解使 3D 分析成为合适的工具时,就会使用 3D 分析;1D 模拟用于检查剩余系统的流体流动条件,这些条件可以通过 1D 计算捕获,并根据需要使用特定组件的内置子模型。然后,边界条件和结果会在整个系统中传递,从而实现更完整、更快速的分析。链接负责处理模型之间变量(和结果)的通信。大多数软件供应商必须使用户能够将其 3D CFD 模型(通常通过简单易用且直观的用户界面)双向链接到 1D 流体流动系统网络。然后,这个 1D 网络会分析整个系统的压力、流量和温度,并将边界条件(稳态或瞬态)直接报告回 CFD 模型。
任何量子系统都不能被视为完全与其环境隔离。在大多数情况下,感兴趣的系统与外部自由度之间的相互作用会深刻改变其动态,如开放量子系统理论所述。然而,工程环境可以转化为对某些量子信息任务有益的影响。在这里,我们展示了一个量子系统的光学模拟器,它耦合到一个任意且可重构的环境,该环境构建为一个复杂的量子相互作用系统网络。我们通过利用连续变量光学平台的压缩和纠缠关联,通过实验检索开放量子系统动力学的典型特征,如光谱密度和量子非马尔可夫性。这为在可重构环境中对开放量子系统进行实验测试开辟了道路,这些环境与量子信息、量子热力学、量子传输和量子同步等相关。
当流动的性质和所需的理解使 3D 分析成为合适的工具时,就会使用 3D 分析;1D 模拟用于检查剩余系统的流体流动条件,这些条件可以通过 1D 计算捕获,并根据需要使用特定组件的内置子模型。然后,边界条件和结果会在整个系统中传递,从而实现更完整、更快速的分析。链接负责处理模型之间变量(和结果)的通信。大多数软件供应商必须使用户能够将其 3D CFD 模型(通常通过简单易用且直观的用户界面)双向链接到 1D 流体流动系统网络。然后,这个 1D 网络会分析整个系统的压力、流量和温度,并将边界条件(稳态或瞬态)直接报告回 CFD 模型。
我们生活在一个高度数据驱动的世界,数据丢失是无法接受的,通过机器学习和人工智能驱动的实时分析快速获取信息是决策的核心。有效的数据保护是每个成功企业的关键要素。现在,组织比以往任何时候都更需要从新的角度看待他们的数据保护策略。他们正在评估旧的做法,重点是使数据保护成为一种无需动手、高效的解决方案,他们可以依靠它而无需投入大量的 IT 资源。这可以通过标准化供应商来实现,供应商应提供全面的数据保护产品、单一管理功能,并支持本地、公共和私有数据中心、多个云以及远程办公室/分支机构 (ROBO) 和边缘环境中的多样化系统网络。
应对复杂环境中的区域挑战 超过 200 个机构管理着复杂的供水系统网络,以满足社区和环境的需求,跨部门协作和基础设施整合对于解决我们最紧迫的可持续性和恢复力问题至关重要。 2019 年,洛杉矶县首席可持续发展办公室完成了 OurCounty 可持续发展计划,作为全县可持续发展的路线图。鉴于其管辖范围涵盖整个洛杉矶县的地理范围,洛杉矶县公共工程部(公共工程部)领导并协调了综合供水恢复力计划的制定。在众多现有的地方和区域规划工作的基础上,洛杉矶县水资源计划 (CWP) 制定了针对该地区的具体可行目标和战略。
摘要 — 印度电力系统是世界上最大的同步运行电力系统网络之一,装机容量约为 370 GW。印度电网由分布在印度各地的许多控制中心(或负荷调度中心)安装的多级综合监控和数据采集 (SCADA)/ 能源管理系统 (EMS) 监控。负荷调度中心从变电站和其他控制中心获取实时数据,这些关键的电力系统运行数据通过遍布全国的专用安全通信系统骨干网络进行传输。考虑到通信系统在印度国家、地区和州级庞大网状网络中的重要性,电力部门的监管机构,即中央电力监管委员会 (CERC) 也制定了有关州际电力传输通信系统的规定。除了 PLCC、光纤等传统通信系统外,VSAT 通信也因其提供的各种优势而成为一种通信媒介。 VSAT 带宽连接费用在过去几年中有所下降,使其可以在电力部门为公用事业使用。因此,采用可靠且易于安装的通信技术(如 VSAT)将消除通信相关问题,而这些问题是导致负荷调度员无法获得实时数据的主要障碍之一。东北地区已完成某些试点项目,实时数据传输效果令人满意。事实证明,即使在恶劣天气条件下,VSAT 通信也能满足实时运行数据传输要求,总体可用性超过 99%(不包括一些小技术问题)。本文探讨了在印度电力部门使用 VSAT 通信的各种主要优势和架构。关键词 – 能源管理系统 (EMS)、负荷调度中心 (LDC)、监控和数据采集 (SCADA)、甚小孔径终端 (VSAT)。一、引言印度电力系统网络在发电容量、变电站数量、输电线路总长公里数、变电容量等方面都以极快的速度扩张。印度电力系统的大规模扩张导致输电线路、变电站、发电厂的建立遍布全国各地,涉及不同的气候条件、地形条件、森林面积等。图 1 显示了 400kV 及以上电压等级的主要输电网络。
