4.2多因素身份验证,由于用户密码受到损害的可能性增加,可能会要求用户使用其他方法对大学系统进行身份验证。这称为多因素身份验证(MFA)。MFA的使用极大地提高了用户帐户的安全性以及访问的数据和系统。
vipnet Muxa量子网络的主要节点在长达100 km长的量子网络中提供了量子键的生产。在长量子通信线路中互连一些vipnet mux。由于构建了长高速公路,将量子碳的加密密钥交付给了彼此删除的SKZI-CONCUMERS。
移动网络的扩散及其对现代生活的重要性,再加上量子计算的新兴威胁,提出了网络安全的新挑战和机遇。本文介绍了保护这些关键基础设施免受未来量子攻击的复杂性,同时考虑了运营可持续性。我们从当前景观的概述开始,确定莫比尔网络中的主要漏洞,并使用新的量子后加密术(PQC)方法评估现有的安全解决方案。然后,我们使用PQC和量子密钥分布(QKD)介绍了针对可持续移动网络量身定制的量子安全体系结构,并用几种用例说明了其适用性,这些用例(在这个新时代都强调了对高级保护措施的需求。此外,还提供了对PQC算法系列的全面分析,重点是他们在移动环境中集成的适合性,特别关注能源消耗和安全性改善之间的权衡。最后,通过详细检查当前的挑战和机遇,提供了加强移动网络抵抗量子威胁的建议。
在这个科幻小说和现实之间的界限越来越模糊的世界里,Nessa Carey 的《破解生命密码》对革命性的基因工程领域进行了一次引人入胜的探索。通过引人入胜的叙述和通俗易懂的科学知识,Carey 揭开了 CRISPR 技术的复杂世界及其对医学、农业和其他领域的惊人影响的神秘面纱。这本书不仅是基因编辑的入门书,而且令人信服地展示了我们如何利用或滥用这种强大的力量来改变生命的本质。无论您是经验丰富的科学家还是好奇的外行,Carey 富有洞察力的文字都会让您思考我们新发现的改写基因命运的能力所引发的伦理、社会和生存问题。深入这段迷人的旅程,发现刻在我们 DNA 中的秘密如何重塑人类的未来。
乔治·法比安 (George Fabyan) 位于伊利诺伊州日内瓦的河岸实验室 (Riverbank Laboratories) 设有一个密码部门,在第一次世界大战初期协助美国政府。本表仅包括已知参与过军事情报部门发送给河岸实验室的代码和密码材料研究的工作人员。河岸实验室还有其他工作人员参与过培根密码研究,但无法证实他们是否也参与过战时研究。
提供的安全服务。所涉及的实体。安全验证值(MAC,哈希,数字签名等)将需要生成和验证。使用的算法及其操作模式。要生成的关键材料。要使用的随机数发生器及其属性(例如关键一代,挑战,填充)。钥匙建立材料(密钥名称,加密的会话密钥,公共密钥证书或证书参考,初始化向量(如果有))。加密机制中用作输入的数据;这些应以明确的方式识别。签名生成/验证过程中使用的格式技术。如果有的话,用于表示二进制数据(称为过滤)的转换技术。第3.4节提供了更多详细信息。
随着量子计算机的日新月异,对隐私构成威胁,大整数分解和离散对数等数学难题将通过 Shor 算法被破解。这将使广泛使用的密码系统过时。由于量子计算的进步,后量子密码学最近大受欢迎。因此,2016 年,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 启动了一项标准化流程,以标准化和选择能够抵御量子计算机攻击的加密算法和方案,称为后量子密码学。标准化过程始于 69 份密钥封装机制 (KEM) 和数字签名 (DS) 的提交。4 年后,该流程已进入第三轮(也是最后一轮),有 7 个最终候选方案,其中 4 个是 KEM(CRYSTALS-Kyber、SABER、NTRU、Classic McEliece),其余 3 个提交是 DS(CRYSTALS-Dilithium、FALCON、Rainbow)。标准化过程大部分向公众开放,NIST 要求研究人员从理论和实施的角度研究提交的内容,以确定所提议候选方案的优点和缺点。
摘要——通过脑电波可以广泛实现一天的系统身份验证。人们不需要记住长达 8 个或更多字符的奇怪密码。只需想着某些东西,例如人脸、旋转显示的立方体或歌词,就足以解锁设备。脑电图 (EEC) 传感器是该技术背后的技术。脑电图记录了大脑某些部位的电活动。这些传感器用于生成图表上的图形线,这些图表由放置在头皮上的有线电极创建,就像医院和电视节目中看到的那样。它们在医院用于诊断癫痫等。不过,在这种情况下,人们不需要安装有线电极——甚至不需要耳机,耳机已经用于一些当前的非肌肉 EEC 计算机控制中。耳塞将收集信号(心理手势)并执行安全身份验证。这项研究可以提供免提和无线交互、身份验证和用户体验,所有这些都以典型耳塞的形式实现。关键词:耳塞、脑电图 (EEC)、免提和无线交互、心理手势、安全认证。