IKE 互联网密钥交换协议 INRIA 法国国家信息和自动化研究所 IP 互联网协议 IPng/IPv6 下一代互联网协议/版本 6 IPSec 互联网协议安全性(身份验证、数据完整性、加密) IPv4 互联网协议版本 4 ISDN 综合业务数字网 LAN 局域网 LEO 低地球轨道 MCS 多机驾驶舱模拟器 MoU 谅解备忘录 NSM 网络服务管理 OSI 开放系统互连 OSPF 开放最短路径优先 PRIMA IP 移动自组织网络项目 QoS 服务质量 RAT 强健音频工具 RFC 征求意见 RIP 路由信息协议 RM 可靠多播 RNRT 法国国家电信网络 SARP 建议实践标准(国际民航组织) UCL 伦敦大学学院 UDLR 单向链路路由协议 UMTS 通用移动电信系统 VIC 视频会议应用程序 VPN 虚拟专用网络 XDSL X 数字用户线路
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大多数车辆使用控制器局域网总线进行组件之间的通信。已经侵入车载网络的攻击者经常利用该总线来控制车辆的安全相关组件。这种有针对性的攻击场景通常很难被网络入侵检测系统检测到,因为特定的有效载荷通常不包含在其训练数据集中。在这项工作中,我们描述了一种使用通过遗传编程建模的决策树的入侵检测系统。我们评估了这种方法与人工神经网络和基于规则的方法相比的优缺点。为此,我们对特定的针对性攻击以及文献中描述的几种类型的入侵进行了建模和模拟。结果表明,遗传编程方法非常适合根据传感器值之间的复杂关系来识别入侵,我们认为这对于特定针对性攻击的分类很重要。然而,该系统对其他类型的攻击的分类效率较低,我们评估中的替代方法可以更好地识别这些攻击。因此,进一步的研究可以考虑混合方法。
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这是北大西洋公约组织 (NATO) 下属组织北约通信和信息 (NCI) 机构的一个职位。NCI 机构成立的目的是最大限度地满足部分或全部北约国家在咨询、指挥和控制 (C3) 以及通信、信息和网络防御功能方面的能力交付和服务提供方面的集体要求,从而促进情报、监视、侦察、目标获取功能及其相关信息交换的整合。网络服务和 IT 基础设施 (NSII) 服务线主管 (SLC) 负责通过在时间、成本和质量参数以及服务水平协议 (SLA) 中规定的要求内向客户提供生命周期支持,有效、高效地提供网络服务和 IT 基础设施服务。基础设施服务是与运营中心和 CIS 支持单位 (CSU) 协调交付和管理的。NSII 包括以下服务领域:传输、局域网和网络 (TLN);卫星通信;运营通信和信息系统 (CIS);无线和海事 CIS。该职位的任职者将直接支持 NSII TLN 运营经理,但要负责整个服务区的运营和项目支持。
并行和分布式仿真领域出现于 20 世纪 70 年代和 80 年代,由两个截然不同、相互重叠的研究团体发起。一方面,并行离散事件仿真 (PDES) 团体致力于通过利用高性能计算平台来加速离散事件仿真的执行。大约在同一时间范围内,分布式仿真团体从国防团体的研究和开发工作中发展而来,该团体专注于将单独开发的仿真互连起来,这些仿真在通过局域网和广域网互连的计算机上执行。这项研究最初侧重于用于训练目的的仿真,但很快扩展到包括物理设备的分析、测试和评估等领域。虽然 PDES 和分布式仿真之间存在重要差异,但也存在许多共同的问题。在这里,我们非正式地将并行和分布式仿真描述为一个领域,它涵盖了这两个团体在从紧密耦合的并行计算平台到通过广域网连接的松散耦合机器等平台上执行单个仿真程序时出现的问题。
并行和分布式仿真领域出现于 20 世纪 70 年代和 80 年代,由两个截然不同、相互重叠的研究团体发起。一方面,并行离散事件仿真 (PDES) 团体关注通过利用高性能计算平台来加速离散事件仿真的执行。大约在同一时间范围内,分布式仿真团体从国防团体的研究和开发工作中发展而来,该团体专注于将通过局域网和广域网互连的计算机上执行的单独开发的仿真进行互连。这项研究最初侧重于用于培训目的的仿真,但很快扩展到包括物理设备的分析、测试和评估等领域。虽然 PDES 和分布式仿真之间存在重要差异,但也存在许多共同的问题。在这里,我们非正式地将并行和分布式模拟描述为一个领域,它涵盖了这两个社区在从紧密耦合的并行计算平台到通过广域网连接的松散耦合机器的平台上执行单个模拟程序而产生的问题。
摘要:近年来,量子信息的理论和实验得到了广泛的研究,量子通信的可行性也得到了证实。尽管基础技术尚未成熟,但量子互联网的研究仍需进一步深入。要实现量子互联网,迫切需要开发一种描述量子节点如何连接组成网络以及协议功能如何垂直组合的体系结构。本文提出了一种基于簇的结构设计来描述量子节点如何互连,以及该结构如何提高量子比特传输的性能并降低网络复杂度。提出了量子局域网(QLAN)的概念作为量子互联网的重要组成部分。此外,每个量子中继器链接到相邻的中继器以形成核心网络,多个 QLAN 通过核心网络连接。核心网络可以根据所需的服务需求分组为不同的分层量子中继器网络。为了实现互操作性和快速原型开发,我们在量子互联网的设计中采用了当前互联网的 OSI 分层模型的思想。最后详细阐述了量子节点的组成以及端到端通信的实现。
I. 引言 我们展示了一种基于在读卡器/卡交易过程中测量电谐振和载波谐波能量来识别单个射频识别 (RFID) 卡的方法。该方法依赖于精确的放置,实际上可以通过为 RFID 卡配备合适的夹具来实现。我们表明,对于所研究的测试样本,通过测量电谐振,我们可以以较低的误差识别属于相同或不同卡模型的单个卡。如果我们同时考虑测量电谐振和载波谐波能量,则该误差会进一步降低。我们的目标是表明,区分 RFID 卡的根本差异(例如不同的电路布局、不同的电路元件尺寸以及电路元件制造公差内的变化)可以通过电磁测量来测量并量化以创建电磁信号。这种识别电磁特征的能力可能有利于安全和保障[1],并且可以与数字设备标识符配对以检测伪造卡[2]。基于电磁测量识别电子设备并不是什么新鲜事,但之前的努力通常集中在雷达、手机、无线局域网 (WLAN) 和蓝牙等其他技术的背景下。军方已经追踪敌方无线电发射器,