核电已发展成熟,只要能确保并让人认为可以确保其安全使用,核电有望成为许多国家能源计划中更重要的组成部分。尽管发生过事故,但核电行业总体上保持了良好的安全记录。然而,改进总是可能的,也是必要的。安全不是一个静态的概念。国际原子能机构认识到行业安全的重要性,并希望促进安全记录的改善,于 1974 年制定了一项计划,就核电反应堆安全的诸多方面为其成员国提供指导。根据这项核安全标准 (NUSS) 计划,1978 年至 1986 年间,国际原子能机构安全系列中出版了约 60 份涉及放射安全的规范和安全指南。NUSS 计划迄今为止仅限于设计用于发电的热中子反应堆陆基固定式核电站。为了吸取自 NUSS 计划首次出版以来的经验教训,1986 年决定修订并重新发布《规范和安全指南》。在最初制定这些出版物以及修订过程中,我们注意确保所有成员国,特别是那些拥有活跃核电计划的国家,都能提供意见。进行了几次独立审查,包括核安全标准委员会的最后一次审查
美国国家标准与技术研究所 (NIST) 正在积极致力于标准化 PQC 算法。图 1 说明了 NIST 于 2016 年发起的类似竞赛的过程,以选择新的标准化算法。经过三轮评估,NIST 选择了四个用于密钥封装机制 (KEM) 和数字签名的加密原语进行标准化,如表 1 所示。请注意,该表不包括扩展 Merkle 签名方案 (XMSS) 和 Leighton-Micali 签名方案 (LMS),它们是有状态的、基于哈希的量子安全签名方案,并且已经被 NIST 标准化 [5]。原因是 NIST 没有考虑在本次竞赛中使用有状态算法。在 2022 年 7 月 5 日宣布这一消息后不久,研究人员破解了超奇异同源密钥封装 (SIKE) 算法 [6],这是第 4 轮候选算法之一。 NIST 标准的初稿预计将于 2023 年发布,最终标准预计将于 2024 年发布。显然,每种算法都存在一定的权衡,NIST 目前正在评估不同的选项,以比较安全性、性能、抗侧信道攻击、简单性和灵活性等诸多方面 [7]。灵活性的后一个概念属于一个非常重要的加密敏捷性概念,它与
鉴于 2023 年 10 月 30 日的行政命令 (EO),题为“安全、可靠和值得信赖的人工智能开发和使用”,能源部已被要求在该行政命令发布后的 180 天内发布一份公开报告。“描述人工智能 (AI) 改善电网基础设施的规划、许可、投资和运营以及为所有美国人提供清洁、负担得起、可靠、有弹性和安全的电力的潜力。” 能源部长还要求 SEAB 就 DOE 应如何组织执行此 EO 提供建议和指导。本 SEAB 备忘录的目的是响应该请求。本备忘录:(a) 强调了 DOE 在人工智能方面的独特优势;(b) 阐述了 DOE 在人工智能方面可以做些什么来为美国创造一个安全的未来; (c) 回答了 DOE 如何组织自身以及应该制定和实施哪些护栏来实现这一目标。背景 AI 领域正在经历历史性的转折点,这将影响社会、经济、隐私和国家安全的诸多方面。最近的发展源于三项进展和融合:(a) 信息存储成本低,(b) 大量数据,以及最近的 (c) 计算能力的显着改进和成本降低。然而,就像社交媒体一样,AI 也伴随着许多风险和潜在的滥用。这要求设置一些护栏,正如总统办公室最近的行政命令所强调的那样。白宫最近的一份报告呼吁为公众利益开发公共基础设施。能源部在人工智能方面的独特优势 能源部具有一些独特的特点,使其成为联邦政府内人工智能活动的重要支柱。
我们概述了困扰现代 DRAM(动态随机存储器访问)芯片的 RowHammer 漏洞的最新发展和未来发展方向,几乎所有计算系统都使用 DRAM 芯片作为主存储器。RowHammer 是一种现象,即反复访问真实 DRAM 芯片中的某一行会导致物理上相邻的行发生位翻转(即数据损坏)。自 2014 年最初的 RowHammer 论文发表以来,许多研究都表明,这种现象会导致严重且广泛的系统安全漏洞。最近对 RowHammer 现象的分析表明,随着 DRAM 技术的不断扩展,问题变得越来越严重:较新的 DRAM 芯片在设备和电路级别上更容易受到 RowHammer 的攻击。对 RowHammer 的更深入分析表明,问题有很多方面,因为漏洞对许多变量都很敏感,包括环境条件(温度和电压)、工艺变化、存储的数据模式以及内存访问模式和内存控制策略。因此,设计出完全安全且非常高效(即性能、能耗和面积开销低)的 RowHammer 保护机制已证明非常困难,DRAM 制造商所做的尝试也表明缺乏安全保障。在回顾了利用、理解和缓解 RowHammer 的各种最新进展之后,我们讨论了我们认为对解决 RowHammer 问题至关重要的未来方向。我们主张在两个主要方向上加大研究和开发力度:1)在现场部署的尖端 DRAM 芯片和计算系统中,更深入地了解该问题及其诸多方面;2)通过系统内存协作设计和开发极其高效且完全安全的解决方案。
关于索尔维复合材料 索尔维新成立的全球业务部门复合材料是技术先进的轻量化材料解决方案的全球供应商,帮助航空航天、汽车和其他高要求行业的客户设计、开发和高效制造高质量、高性能和复杂的复合结构。复合材料拥有最广泛的产品组合,包括预浸料、树脂系统、粘合剂和表面薄膜、碳纤维、纺织品、工具和真空袋耗材,这得益于其在先进材料科学、化学和应用工程领域的领导地位。索尔维复合材料整合了前氰特航空航天材料和工业材料业务。 关于索尔维 索尔维是一家科学公司,其技术为日常生活的诸多方面带来益处。索尔维在 64 个国家/地区拥有超过 24,100 名员工,将人才、创意和元素结合在一起,以重塑进步。该集团致力于为所有人创造可持续的共享价值,特别是通过其围绕三大支柱制定的“索尔维一个地球”计划:保护气候、节约资源和促进更美好的生活。集团的创新解决方案有助于打造更安全、更清洁、更可持续的产品,这些产品广泛用于家庭、食品和消费品、飞机、汽车、电池、智能设备、医疗保健应用、水和空气净化系统。索尔维成立于 1863 年,如今在其绝大多数业务领域中位居全球前三名,2019 年净销售额达 102 亿欧元。索尔维是
摘要 — 本研究重点关注孟加拉国在太阳能光伏发电方面取得的成就,对可持续和可再生能源进行了全面的回顾。孟加拉国是一个人口稠密、严重依赖能源的国家,在满足不断增长的电力需求的同时还要考虑环境问题,这非常困难。评估涵盖了与可再生能源相关的广泛主题,包括太阳能光伏技术、它如何融入该国当前的能源基础设施、立法框架和社会经济影响。报告强调了太阳能光伏如何通过降低该国对化石燃料的依赖、减轻气候变化的影响以及通过使用可再生能源促进经济发展,在孟加拉国的可持续能源未来中发挥关键作用。本综合回顾进一步详细探讨了可持续和可再生能源的诸多方面,特别强调了孟加拉国不断变化的太阳能光伏市场。讨论的主题包括太阳能电池板技术的发展,例如提高效率、降低成本和新颖的想法。它还研究了如何将太阳能整合到当前的能源系统中,讨论了与能源储存和电网现代化相关的好处和问题。本文有潜力改善能源安全、环境、经济和民众的总体福祉,重点关注孟加拉国的太阳能光伏发展。它可以作为政府、学术界和商界决策者的指南,共同为国家创造更具弹性和可持续性的能源未来。该研究探讨了太阳能业务的扩张如何创造就业机会、提高技能和增强当地经济。它还考虑到了使用较少的化石燃料对环境的好处,例如降低温室气体排放和改善空气质量。这篇详尽的评论强调了孟加拉国在太阳能光伏电力发展方面取得进展的重要性,这是一种保证可持续和环保的能源未来、降低消费者能源成本和提高能源安全的方式,在一个能源消耗不断增加、可再生能源目标不断提高的国家。
1. 执行摘要 美国电力系统被认为是有史以来最大的机器之一。1 随着清洁和可再生技术的出现,电力系统正在发生广泛的变革。按平准化成本计算,可再生技术的成本低于化石热能发电,2 但其多变性为未来几十年的电力系统带来了新的独特制约和机遇。电力系统结构的变化叠加了气候受损,随着人类继续向大气排放温室气体 (GHG) 污染物,气候状况将继续恶化。3 美国电力系统是世界第二大电力系统(中国是最大的电力系统)。 2018 年,美国约 1.5 亿客户提供了超过 3,859 太瓦时 (TWh) 的电力,发电容量超过 1,190 吉瓦 (GW),通过 476,000 英里的输电线路(69 kV 以上)、55,000 个变电站和 630 万英里的配电线(69 kV 以下)传输电力。4,5,6 截至 2019 年底,美国有 86,000 MW 的可再生能源容量等待建设,而且这个数字每年都在增长。7 2019 年,美国发电产生的二氧化碳 (CO 2 ) 排放量估计达到 16.59 亿公吨 (mmT),约占美国能源相关二氧化碳排放量 (5,130 mmT) 的 32%。 8 本研究展示、量化和评估了分布式能源资源 (DER) 可能为电力系统提供的潜在价值,同时考虑了将其纳入复杂电网建模工具的诸多方面。本研究采用了天气信息能源系统:设计、运营和市场规划 (WIS:dom ® - P) 优化软件工具。WIS:dom ® -P 软件的详细技术文档可在线找到。9 建模软件是一个综合容量扩展和生产成本模型,允许同时进行 3 公里、5 分钟的调度和电力流以及多十年的资源选择。它包括化石发电、可变资源、存储、传输和 DER 的详细表示。它还包含政策、授权和本地化数据,以及电力系统及其组件的工程参数和约束。一些新颖的功能包括全美范围内高度精细的天气输入、气候变化引起的能源基础设施变化、土地使用和选址限制、动态输电线路额定值、电气化和新型燃料内生生产以及详细的存储调度算法。配电网是大多数客户与整个电力系统连接的地方。然而,传统的建模工具几乎完全忽略了它的存在。许多