各最高审计机关对矿产和采矿业进行各种审计的主要目的是向最高审计机关 (SAI) 提供来自世界各地的审计信息。只要有可能,这些示例就包括有关审计目标、范围、调查结果和建议的信息。采矿和矿产环境审计是一个非常富有成果的主题。将在此领域进行审计的最高审计机关将能够提高对采矿问题相关性的认识,并改进政府解决这些问题的计划。分享经验和审计方法可以提高最高审计机关工作的质量。因为采矿是生活的先决条件,具有重大意义。国际审计组织环境审计工作组建议最高审计机关 (继续) 在其审计工作中关注采矿问题。工作组还建议最高审计机关利用国际审计组织内其姊妹组织在采矿审计方面的经验。工作组希望本文在这方面有所帮助。工作组还希望最高审计机关能够从新的角度来处理采矿问题审计,进一步发展审计技能和方法,并在不久的将来分享这些经验。在此过程中,我们将进一步扩大我们共享的知识体系,为能够为所有人提供新采矿的世界做出贡献。
大家好!我很高兴欢迎大家来到芝加哥,参加联合工程力学研究所会议和概率力学与可靠性会议 (EMI/PMC 2024)。本次会议由伊利诺伊大学和 ASCE 工程力学研究所主办。我们也对即将在奥地利维也纳举行的 EMI-IC 2024 感到兴奋,这象征着我们的全球影响力。这些 EMI 会议是展示工程力学和概率方法领域最新研究和创新的首要场所,汇集了来自世界各地的学术界、政府和工业界的顶尖研究人员和从业者。EMI/PMC 2024 的一大亮点是我们杰出的全体会议发言人就具有重大意义和重要性的议题发表的全体会议演讲。会议将举办多项交流活动,包括针对学生和博士后的职业道路小组、专注于工程界女性的讨论小组(提供与 EMI 社区内女性领导者建立联系的机会)以及工程力学行业挑战研讨会(讨论当前和未来以市场需求为导向的技术挑战和研究机会)。我借此机会感谢这些活动的组织者以及与社区分享智慧和经验的参与者和演讲者。本次会议将促进我们多学科和跨学科社区的新互动,以解决我们不断变化的世界需求的核心问题。它还将旨在促进制定讨论,以产生关于 EMI 平台如何帮助重塑我们学术机构中跨学科力学领域发展轨迹的新见解。工程力学研究所受益于其强大的基础和充满活力的社区。近 21% 的 EMI 成员积极参与各种
新年伊始,我们不妨想想这个:原油价格与去年同期相比已经暴跌了 45%。这不仅仅是因为市场上石油供应过剩,大宗商品价格总体上也在下跌,这对印度这样的大宗商品净进口国来说应该是一件好事。这还带来了另一条好消息:去年 1 月,印度的故事完全偏离了轨道。别说外国人了,就连印度商人也纷纷逃离印度,到国外寻找更广阔的天地。但印度再次吸引了全球的关注,如果今年印度在提高生产率的改革方面打好牌,其增长率可能会超过中国。而且许多人都愿意打赌印度会成功。在去年 4 月和 5 月举行的具有重大意义的人民院选举中,印度终于选出了一个稳定的一党多数政府,不再依赖反复无常的联盟伙伴,因此至少有能力就向前迈进所需的关键问题达成共识。尽管 NDA 政府表达了支持增长和支持商业的意图,但迄今为止,我们可能还没有在实地看到太多这样的情况。但总理纳伦德拉·莫迪至少通过旋风式访问和创新举措改变了外交政策领域。这既有助于提升印度的全球形象,也有助于动员印度侨民为其服务,这些策略与中国成功实施的策略类似。另请参见
抽象的量子力学的引人注目的特性之一是钟形非本地性的出现。它们是该理论的基本特征,该理论允许两个共享纠缠量子系统的当事方观察到的相关性比古典物理学更强。除了其理论意义外,非本地相关性还具有实际应用,例如独立于设备的随机性生成,即使使用不受信任的供应商提供的设备获得了私人的不可预测数字。因此,确定可以使用一组特定的非本地相关性产生的可认证随机性的数量具有重大意义。在本文中,我们介绍了最近的贝尔型操作员的实验实现,旨在提供私人随机数,这些私人随机数与具有量子资源的对手相抵触。我们使用半明确编程在不依赖设备的场景中,就最小内侧面和von Neumann熵而言,在生成的随机性方面提供了较低的界限。我们比较了实验设置,这些设置提供了与Tsirelson接近事件发生率接近的贝尔违规行为,其设置的违规程度稍差,但事件速率较高。我们的结果证明了第一个实验,该实验从两方的二进制测量中证明了接近两个随机性。除了单轮认证外,我们还提供了使用熵积累定理的有限键协议来扩展量子随机性,并与现有解决方案相比显示了其优势。
摘要量化强烈浊度介质的光学性质(即吸收和散射)的能力对生物组织,流体场和许多其他许多人的表征具有重大意义。但是,很少有方法可以提供光学特性的广泛量化,并且没有一个能够具有高速(例如Kilohertz)功能的定量光学性质成像。在这里,我们开发了一种新的成像模式,称为半半空间频域成像(半数sfdi),它比最先进的大约两个数量级,并为kilohertz高速,无标签,无标签,非贴标,广泛的,广泛的,宽范围的量化量化。此方法利用半二元图案的照明来靶向浊度介质的空间频率响应,然后使用基于模型的分析将其映射到光学性质。我们在具有广泛的光学特性和体内人体组织的一系列幻象上验证半径-SFDI。我们通过体内大鼠脑皮层成像研究进行了证明,并证明半fdi-sfdi可以纵向监测组织中功能性发色团的绝对浓度以及空间分布。我们还表明,半fdi可以在kilohertz速度下空间绘制高度动态流量的双波长光学性能。一起,这些结果突出了半fdi-sfdi在包括脑科学和流体动力学在内的基础研究和翻译研究中实现新能力的潜力。
韩国卡罗尔营——美国陆军韩国医疗物资中心荣获美国陆军物资司令部颁发的营级杰出组织安全奖。美国陆军韩国医疗物资中心是美国陆军医疗后勤司令部的直属下属单位,因实施了旨在保护和增强员工能力的关键安全计划而获得此项殊荣。美国韩国医疗物资中心将参加 2023 年下半年举行的全军安全竞赛。美国韩国医疗物资中心司令部指挥官托尼·内斯比特上校表示:“我为美国韩国医疗物资中心司令部感到骄傲。他们在制定高安全执法标准方面始终表现出色,得到最高层的认可,这并不令人意外。”美国韩国医疗物资中心司令部指挥官马克·桑德中校表示,这是该组织首次获评四星级安全奖。桑德表示:“每个组织都应该是安全的,但这需要从上到下关注并协调态度和优先事项。” “在这种情况下,这绝对具有重大意义,一贯出色地做正确的事情——尽管这是意料之中的事——当做到时值得认可。” USAMMC-K 的安全和职业健康专家 Choe, Chae-hun 表示,该奖项代表了员工的一项巨大成就,他们一直致力于该中心的安全计划,这使得该中心连续 13 年没有发生任何重大事故。
本书付印时,美国国家航空航天局 (NASA) 已成立超过半个世纪,它的长寿归功于历届总统政府及其所服务的美国人民对其科学和技术专长的重视。在这半个世纪里,飞行从超音速发展到轨道速度,喷气式客机成为洲际交通的主要方式,宇航员登陆月球,由该机构开发的机器人航天器探索了太阳系的遥远角落,甚至进入了星际空间。NASA 诞生于一场危机——苏联人造卫星在太空领域取得胜利后的混乱局面——迎接新兴太空时代的挑战,取得了辉煌的崛起。美国宇航局成立后不到十年,宇航员团队就开始筹划首次登月,1969 年 7 月 20 日,尼尔·阿姆斯特朗迈出了“一小步”,成功登月。很少有事件能像阿姆斯特朗小心翼翼地从细长的鹰号登月舱中走下来,在静海基地尘土飞扬的平原上留下历史性的靴印,如此令人感动,如此引人注目或具有重大意义。阿波罗计划之后,美国宇航局开始了一系列太空计划,这些计划如果说没有阿波罗计划那样令人感动和引人注目,那么它们的成就和勇气也是非同凡响。航天飞机、国际空间站、哈勃太空望远镜以及各种行星探测器、着陆器、探测车和飞越任务都证明了美国宇航局的创造力、技术人员的优秀以及对空间科学和探索的奉献精神。但 NASA 还有另一面,在如今这个被普遍称为美国太空机构、其最受瞩目的员工都是勇敢地执行任务的宇航员的时代,这一面往往被隐藏起来。
转化脑图的六大基石 为人类大脑的生命周期发展制定一个规范参考,以精确量化个体差异,具有重大的科学和转化前景。通过汇总全球超过 120,000 次脑成像扫描,生命周期脑图联盟 (LBCC) 最近在《自然》杂志上发表了人类生命周期的脑图。这些图表揭示了以前未记录的神经发育里程碑,标志着神经影像学界朝着群体神经科学迈进的团队合作研究模式。LBCC 团队表明,经过数十年的技术、方法和资源的进步和积累,我们现在有切实的机会实现脑健康的转化科学。因此,世界卫生组织在其最近的立场文件中阐述了生命周期脑图对临床和公共卫生的重大意义。尽管取得了令人瞩目的进展,但这一脑图基础研究的开创性范式与其转化应用之间仍然存在不可忽视的差距,需要社区做出巨大努力来解决转化障碍。为了指导转化脑图 (TBC) 的填补空白研究,我们在此概述了 6E(利用、评估、探索、消除、估计和建立)工作,我们将其视为 TBC 研究的“基石”。在多学科努力中,前三个基石剖析了需要深入评估的方面。接下来的两个基石指出需要使用获取的数据进行仔细建模,最后一个基石建议与开放平台进行广泛合作(以促进跨学科研究)。
每年,桑迪亚国家实验室都会自豪地记录下过去一年中这个伟大实验室的男男女女所取得的重大成就。过去的 2001 年是不同寻常的一年,成就丰富多样,而 9 月 11 日这一天对我们的实验室和国家产生了深远的影响和改变。桑迪亚的工作人员迅速调整了工作节奏,加快了国家安全工作的进度,而当天自由世界的安全形势发生了瞬息万变,这项工作因此变得更加重要。整个实验室的个人和团队都做出了英勇的努力,扩大了我们的技术贡献,以便更好地保护我们的军队,并帮助赢得反恐战争。恐怖袭击发生后,激发我们实验室所有工作的深厚爱国主义情怀具有重大意义,如今,我们正以前所未有的力度加快开发和部署我们的独特技术。虽然我们向阿富汗前线交付的许多硬件产品让我们感到特别自豪,因为我们正在实现我们的最高目标“成为国家首先寻求技术解决方案以解决威胁和平与自由的问题的实验室”,但我对今年报告的众多大大小小的成就感到高兴。桑迪亚在许多重要的科学技术领域取得了开创性的成就,从彻底改变设计过程的新软件工具到大大改善我们财务管理的软件系统;从在桑迪亚内部建立机密网络到建立世界上最强大的网络,该网络目前正在推动所有 NNSA 实验室的工作。我请您自己判断:今年的成就是否是我们为国家做出的卓越贡献中最好的?
通过分析叠加、纠缠、化学键合行为和经典力学的基本现象,人们发展出了量子相干性的一般定义。如果原子粒子是物质波,且其光谱范围从相对相干态到退相干态,那么原子的各种性质就可以得到更好的解释。结果表明,如此定义的量子相干性可以全面解释神经元中的信号传输和大脑产生的电场的动态,包括可能支持这样一种说法,即有意识的意志在某种程度上是真实的,而不是一种幻觉。最近的生理研究表明,电磁辐射与分子结构相互作用,形成综合能量场。提出了一种机制,通过该机制,量子相干性作为神经元中的加速电流,可能导致电磁辐射的光谱扩大,这种辐射能够与大脑中的分子复合物相互作用,甚至可能与生物体其他部位的分子复合物相互作用,从而影响振动和结构特性。研究应该调查结果能量场是否是基本的感知基础,该能量场中至少有一些附加电磁波长参与产生图像感知,只要它们来自身体,电磁振动是更多样化现象的特征,通过这种现象,感知的一些非维度特征,如声音、触觉、味觉、嗅觉、内感受等部分产生。如果对大脑的检查发现这个器官是由一个相干场组成的,至少部分是由与分子成分相互作用的电磁辐射的宽谱构成的,那么这对进一步发展我们的物质/思维界面模型以及可能的整体物理现实具有重大意义。