低轨道(LEO)卫星星座凭借低时延、全球覆盖等优势,可以与地面5G/6G移动通信系统形成有效补充,为互联网的宽带接入和各类业务提供基础设施支撑。但由于该网络横跨陆、海、空等多个层面的空间特殊性,面临“易攻”与“难守”的困境。同时,随着数字化转型浪潮的加速,空间互联网面临的软件供应链安全风险日益凸显。目前尚无针对空间互联网全生命周期的安全仿真验证平台。因此,本研究设计基于数字孪生的空间互联网超大型科学基础设施Space Spider,实现空间互联网各要素地面仿真,建立空间互联网攻防环境,支撑核心技术验证。此外,我们还提出了Spiderland,一个面向空间互联网应用和安全研究人员的开放实验平台,进行模拟和攻防实验。
超导体中的涡旋可以帮助识别出现现象,但是涡流的基本方面(例如它们的熵)仍然很众所周知。在这里,我们通过测量磁耐药性和对超薄纤维(≤2个单位细胞)的磁性抗性和Nernst效应,研究了不足的BI 2 SR 2 CACU 2 CACU 2 O 8+X中的涡旋熵。我们从具有不同掺杂水平的样品上的磁传输测量中提取伦敦穿透深度。它揭示了超级流动相位刚度ρs与超级传导过渡温度t c线性缩放,直至极不足的情况。在相同批次的超薄纤维上,我们通过芯片温度计测量Nern的效果。一起,我们获得了涡旋熵,并发现它用t c或ρs呈指数衰减。我们进一步分析了高斯超导波动框架中t c上方的nernst信号。在二维极限中电气和热电测量的组合提供了对高温超导性的新见解。
对高离子电导率的Na-ion固体电解质(SES)的摘要设计和与阴极隔离的出色的化学/机械兼容性对于全稳态的Na-ion电池(Assnibs)仍然具有挑战性。在这项研究中,我们成功设计和合成了一种新型的无定形NATACL 6 HALIDE SE,其在室温下为4 3 10 3 S cm 1的离子连续性为4 3 10 3 s cm 1。异常的离子电导率是由独特的重建无定形多聚(TACL 6)八面体网络产生的,其通过高能机械化学反应削弱了Na-Cl相互作用。值得注意的是,与Na 3 V 2(PO 4)3(PO 4)3(PO 4)3(pO 4)3(pO 4)在Assnibs中的阴极相结合时,无形的NATACL 6卤化物表现出显着的机械性能,化学/电化学稳定性以及出色的电化学性能,从而导致了显着的初始良性效率,可恢复99.60%的效率(85%),并呈现出色的速度(85%)。长周期pro文件(4,000/600/1,500循环在3/1/0.5 C)后(81%/95%/98%的容量保留)。这一发现超级离子无定形的Na-ion Halide SES为提高高性能Assnib的有前途的途径。
资本补贴高达 2.25 千万印度卢比。 电力税减免长达 5 年。 印花税减免:位于 A 类和 B 类地区 SIPCOT 工业园区的项目租赁或出售工业用地时免征 50% 的印花税。超大型项目,无论位于何处,均免征 100%。 环境保护基础设施补贴:各个制造单位将有资格获得 300 万印度卢比的环境保护基础设施补贴,或者获得设立此类废水处理厂(ETP)和/或危险废物处理储存和处置设施(HWTSDF)资本成本的 25%。 大型、超大型 A、超大型 B 和超大型项目有资格获得结构化激励方案,包括投资促进补贴/软贷款 汽车枢纽和集群将获得 50% 的印花税减免和 5% 的额外资本补贴。 超大型和超级大型汽车及汽车零部件项目将分别以 10% 和 5% 的折扣率获得 SIPCOT 土地。有关更多详细信息,请参阅泰米尔纳德邦 2014 年工业政策和泰米尔纳德邦 2014 年汽车及汽车零部件政策。
超大型人工智能模型相关法律问题...................................................................................................................................................................... 4
《数字服务法案》(DSA)是欧盟的一项立法 1,旨在规范在线中介机构和在线平台,例如市场、社交网络、内容共享平台、应用商店或住宿平台等。其主要目标是防止非法和有害活动以及虚假信息在网上的传播,从而创造一个更值得信赖的在线环境。所有属于 DSA 范围并在欧盟提供服务的在线中介机构,无论其是在欧盟境内还是境外设立,都必须遵守这些新规则。DSA 还建立了一个新的类别“超大型在线平台”(VLOP)和“超大型在线搜索引擎”(VLOSE),它们受附加规则的约束,包括有义务进行特定的 DSA 相关风险评估。Zalando 于 2023 年 4 月 25 日被欧盟委员会指定为超大型在线平台。
摘要:先进镜面技术开发 (AMTD) 项目为期 6 年,旨在完善 4 米或更大的单片或分段紫外/光学/红外空间望远镜主镜组件所需的技术,用于一般天体物理和系外行星任务。AMTD 采用科学驱动的系统工程方法。从科学要求开始,推导出主镜孔径、面密度、表面误差和稳定性的工程规范。影响最大的规范可能是每 10 分钟 10 pm 的波前稳定性。六项关键技术取得了进展:(1) 制造大孔径低面密度高刚度镜面基板;(2) 设计支撑系统;(3) 校正中/高空间频率图形误差;(4) 减轻段边缘衍射;(5) 调整段间间隙;(6) 验证集成模型。 AMTD 成功展示了一种制造尺寸达 1.5 米、厚度达 40 厘米的基板的工艺,该工艺通过堆叠多个核心元件并将它们低温熔合在一起来实现。为了帮助预测在轨性能并协助架构贸易研究,为两个镜子组件(由 AMTD 合作伙伴 Harris Corp. 制造的 1.5 米超低膨胀 (ULE ® ) 镜子和 Schott North American 拥有的 1.2 米 Zerodur ® 镜子)创建了集成模型。X 射线计算机断层扫描用于构建 1.5 米 ULE ® 镜子的“竣工”模型。通过在相关的热真空环境中测试全尺寸和子尺寸组件来验证这些模型。© 作者。由 SPIE 根据知识共享署名 4.0 未本地化许可证出版。全部或部分分发或复制本作品需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。 [DOI:10.1117/1.JATIS.6.2.025001]
• Megatron-LLM 和 Meditron 团队的一部分。 • Meditron:医学领域 LLM 的培训、微调和评估。 • Megatron-LLM:超大型语言模型的分布式训练器。
凭借对空气动力学的全新改进和重量的减轻,这款超大型喷气式飞机的飞行距离大大增加。除了可以自由飞行更长的距离外,它甚至能够飞入伦敦市、泰特波罗和阿斯彭等限制最严格的机场。