摘要:RSA是最广泛采用的公钥加密算法之一,它通过利用模块化指数和大质量分解的数学属性来确保安全通信。但是,其计算复杂性和高资源要求对实时和高速应用构成重大挑战。本文通过提出针对RSA加密和解密的优化非常大规模的集成(VLSI)设计来解决这些挑战,重点是加速模块化凸起过程,这是RSA计算的核心。设计结合了蒙哥马利模块化乘法,以消除时间密集型的分裂操作,从而在模块化算术域中有效地计算。它进一步整合了诸如管道,并行处理和随身携带加盖之类的技术,以减少关键路径延迟并增强吞吐量。模块化启动是使用正方形和多种方法的可扩展迭代方法实现的,该方法针对硬件效率进行了优化。硬件原型是使用FPGA和ASIC平台合成和测试的,在速度,区域和功耗方面表现出卓越的性能。所提出的体系结构在保持安全性和可扩展性的同时,可以实现高速操作,使其适用于实时的加密应用程序,例如安全通信,数字签名和身份验证系统。与现有实现的比较分析突出了重大改进,将提出的设计作为下一代安全硬件加速器的可行解决方案。关键字:RSA算法,Verilog,FPGA
Shruti Langhe 1,Prasanna Kandekar 2计算机系,Savitribai Phule University摘要:能源的需求日益增加,因此必须使用非规定的能源来源。太阳是非传统的能源来源。常规太阳能电池板将太阳能转换为电能。塑料太阳能电池是使用有机电子产品的光伏类型的类型,可通过光伏效应来吸收光吸收和电荷传输,从而从阳光下产生电力。聚合物在室温下提供了溶液处理的优势,这是较便宜的,并且可以使用塑料。因此,如果将硅用聚合物纳米线代替,那么太阳能电池将更轻,最终成本降低。这些太阳能电池很薄,直径几微米,并从太阳辐射中清除所有光线。塑料太阳能电池技术基于共轭聚合物和分子。聚合物太阳能电池引起了极大的兴趣,因为它提供了过去几十年来具有环保,柔性,轻巧,低成本,高效太阳能电池的可能性。塑料太阳能电池在使用方面更有效和可行。本文的重点是塑料太阳能电池技术的开发和优化,特别是对传统硅太阳能电池的柔性,轻巧且具有成本效益的替代来源的潜力。本研究工作的重点是找到最佳的有机材料,以提高塑料太阳能电池的效率和稳定性,从共轭聚合物到小有机分子不等。一些主要目标是通过最先进的制造技术(例如滚动打印和逐层沉积)来改善电荷传输机制并优化设备的体系结构。另一个关键方面是该项目评估塑料太阳能电池的环境方面和生命周期,以确保环保生产过程。在高功率转换效率下实现了巨大的初步结果,并且耐用性得到了极大的提高,从便携式电子设备到建筑集成的光伏电动机的范围很广。因此,塑料太阳能电池的发现可能是可再生能源解决方案并克服世界日益增加的能源挑战的主要步骤。关键词:塑料太阳能电池,有机光伏,聚合物太阳能电池,柔性太阳能电池,可再生能源,可再生能源,可持续能源,能源效率,低成本产生,电子传输层。
3 EU Green GIV ____________________________________________ 7 3.1 Strategies and action packages __________________________________ 7 3.1.1 EU EU strategy for biodiversity 2030 ________________ 7 3.1.2 EU EU's forest strategy for 2030 ____________________ Legislation-decided ___________________________________ 10 3.2.1 LULUCF Regulation __________________________ 10 3.2.2 Renewable Directive, Rediii ______________________ 13 3.2.3 The deforestation regulation ________________________ 15 3.2.4 Natural Studation Ordinance ________________ Delegated acts _____ 19 3.2.6 Certification framework for carbon dioxide uptake and storage ______ 21 3.2.7 Environmental Crime Directive ________________________ 22 3.2.8 Regulation on European environmental accounts _____________ 23 3.3立法 - 正在进行的____________________ 23。
摘要:纳米级材料的结构,形态和性能特征恰恰取决于纳米填料的分散状态,而纳米级材料的结构,形态和性能特征又取决于纳米填料的分散状态,而纳米填料的分散状态又取决于制备方案。在本报告中,我们审查了在聚合物材料上和内部的原位产生的纳米颗粒的合成策略,这种方法依赖于合适的前体与纳米杂交系统堆积同步的功能性纳米颗粒的化学转化。与标准制备方法相比,这种方法是明显不同的,该方法利用了大分子宿主内预形成的纳米颗粒的分散,并且在时间和成本效益,环境友好性以及所得复合材料的统一性方面具有优势。值得注意的是,原位生成的纳米颗粒倾向于在大分子链的活跃部位成核和生长,在聚合物宿主上显示出强粘附。到目前为止,该策略已在包含金属纳米颗粒(银,金,铂,铜等)的织物和膜中进行了探索。与其抗菌和防污应用有关,而概念概念概念示范以及氧化钛 - 氧化钛,分层的双羟化氢氧化物,hector-,hector-,hector-,木质素 - 木质素和羟基磷灰石基于基于氧化氢的含量。这样制备的纳米复合材料是多种应用,例如水纯化,环境修复,抗菌治疗,机械加固,光学设备等的理想候选者。
硬件产品硬件产品生命周期涵盖了价值链,该价值链始于材料的获取,直到生命的尽头。由于其冗长的供应链和难以减少的生产方法,该行业在实现净零排放方面面临困难。技术部门的范围3排放构成了全球温室气体排放中最大的部分。这主要是因为在收购原材料,零件/组件生产阶段以及最终消费者使用已出售商品时产生的排放。
- 将人们暴露于神经毒性化合物中 - 将精神活性化学物质引入食物供应 - 喷涂金属纳米颗粒并使大脑和CNS蒙受衰弱的大脑和CNS - 使种群中的人口接触发展的有毒化学物质,以影响几代人的认知 - 使用AI创建AI - 直接使用新药 - 直接注射,构造,iNCENTICER,INGESTION,INGESTION,INGESTION和INCENTION,以及INCENTION,INGESTION和INGINITION,以及INCENTION,以及INCINITION,以及充满药品的橡胶子弹 - 泵丧失能力的代理到建筑物
21 世纪出现了大量爆炸性的发现、发明和精心打造的技术,其中基因组学、神经科学、纳米技术、机器人技术、网络和其他先进科学事业的混合既危险又模糊,可能导致未知甚至令人不快的结果,这带来了严重的困境。尖端医疗技术、认知动力学前沿、解码关键神经功能、解释大脑生物化学以及探索神经调节和可塑性研究等先进技术的工程融合使大脑成为持续科学欲望的主要对象。今天,它已成为一个隐蔽的、充满争议的战场。神经医学、技术、社会安全和战略专家必须明白,各种技术都极具吸引力,这些技术可以说可以增强大脑功能、影响或增强智力、将大脑与计算机连接起来以及实现非侵入性访问大脑。现在,严峻的现实是,就像科学技术的许多其他方面一样,表面上都是良性的、正派的、治疗性的和有益的,但它们也包含黑暗的、恶毒的、破坏性的好战的一面。我们的大脑每天都在复杂的电磁、网络、射频饱和的环境中处于脆弱状态,这种脆弱性对于把握我们的集体困境至关重要。认知完整性是我们这个时代的首要风险。
全球事务加拿大的气候倡议合作(P4C)已致力于国际保护联盟的NBS(2020b)全球标准(2020b),该标准强调了“包容性,透明和授权治理过程”对地方社区和利益相关者(加拿大政府,加拿大政府,2023d,para,para,para。80)。国际自然保护联盟全球标准的目标与加拿大全球事务的女权主义国际援助政策保持一致,该政策的目的是“支持最贫穷,最脆弱,最脆弱,并扩大声音,以及所有团体的传统和生态知识 - 加拿大政府,加拿大,2023d,Para,para。81)。由P4C计划资助的项目必须至少整合一个性别平等结果(加拿大政府,2022b)。由这些政策指令提供信息,以及NBS领域的新兴实践,该报告为实施P4C项目以及其他其他
在7月,从佛蒙特州到山谷,大雨带来了巨大的洪水,河流膨胀并破坏了农业领域。随着极端天气事件变得越来越频繁,我们需要长期解决方案,包括保护和管理我们的土地和水域。,我们需要资金才能大规模这样做。马萨诸塞州国会议员詹姆斯·麦戈文(James McGovern)和新罕布什尔州参议员珍妮·沙欣(Jeanne Shaheen)在国会提出了立法,以创建《连接河水水域合作伙伴法案》(CRWPA)。该法案将增强非营利组织土地信托,社区成员以及州和联邦机构之间的合作伙伴关系,以提高Climente的弹性,保护野生动植物Hab-itat,并促进整个康涅狄格州河谷的户外娱乐活动。这样的正式合作已经在其他受联邦立法保护的美国地区建立,包括特拉华河流域和切萨皮克河流域。康涅狄格河流域跨越了康涅狄格河周围的720万英亩土地,拥有240万人的所在地,以及数百种类型的动植物物种,其中许多是州和/或联邦政府的优先事项。由孔戴之友领导,孔戴之友是一个基于分水岭的合作伙伴组织联盟,包括Kestrel Land Trust,CRWPA的目的是主动地应对气候变化的影响,并更有效地保护我们地区的自然资源。我们希望这项立法能够通过,有助于确保KESTREL和我们的合作伙伴可以加速保护对整个地区可持续未来至关重要的土地的步伐。克里斯汀·德博尔执行董事
要检查自下而上的观点的一致性,我们探索如果每个国家都与自下而上的国家视角保持一致,但不超过此水平,将会发生什么。我们发现,全球电力部门的排放仍将属于选定的IAM途径的四分位间范围内,但是在2020 - 2050年内,电力部门的累积CO 2排放量将增加到〜16 GTCO 2(有关更多详细信息,请参见方法报告,请参阅方法文档报告)。这大约是截至2020年剩余的1.5°C剩余碳预算的4%(IPCC 2023)。这使我们充满信心,两种观点产生的所有基准都与1.5°C保持一致,但突出了与可能在可能的情况下与基准测试范围更高的国家保持一致的国家的价值。