Maria Belenky(气候顾问)、Duncan Brack(皇家国际事务研究所)、Pieter Boot(荷兰环境评估机构 PBL)、Michael Bucki(欧盟委员会)、Katherine Calvin(太平洋西北国家实验室)、Tim Christophersen(联合国环境规划署)、Leon Clarke(太平洋西北国家实验室)、Michel Colombier(可持续发展和国际关系 - IDDRI)、Laura Cozzi(国际能源署)、Joe Cranston Turner(伦敦政治经济学院)、Rob Dellink(经济合作与发展组织)、Harald Diaz-Bone(独立顾问)、Steffen Dockweiler(丹麦能源署)、Thomas Enters(联合国环境规划署)、Thomas Hale(牛津大学)、Richard Houghton(伍兹霍尔研究中心)、Inkar Kadyrzhanova(联合国气候变化框架公约)、Johan Kieft(联合国 REDD+ 印度尼西亚协调办公室 - UNORCID)、Ariane Labat(欧盟委员会)、Axel Michaelowa(观点)、Perry Miles(欧盟委员会)、Peter Minang(世界农林业中心 - ICRAF)、Helen Mountford(新气候经济)、Dirk Nemitz(联合国气候变化框架公约)、Ian Ponce(联合国气候变化框架公约)、Mark Roelfsema(PBL 荷兰环境评估机构)、James Rydge(新气候经济)、Katja Schumacher(德国应用生态研究所)、Rajendra Shende(环境技术、教育、研究和恢复 - TERRE 政策中心)、Anne Siemons(德国应用生态研究所)、阿姆斯特丹自由大学)、Erin Sills(北卡罗来纳州立大学)、Thomas Spencer(可持续发展和国际关系 - IDDRI)、Jaime Webbe(联合国环境规划署)、Oscar Widerberg(环境研究所 (IVM))、Michael Wolosin(气候顾问)、赵秀生(清华大学)
是公开的。然后党A选择私人a∈Z,而党B选择私人b∈Z。party a通信g a,b发送g b,常见的秘密是(g b)a = g ab =(g a)b。第三方C可以访问N,G,G A和G B,但是从已知数据中找到G AB很困难,只要P -1在其因素中包含很大的素数。有很多想法,并且有广泛的文献来构建来自非交通性群体和单体的加密协议(Monoids gen-gen-generallents of consemains of of toce of ofers of of ofers ofers of ofers of ofers ofers of ofers of ofers ofers of ofers ofers of ofers ofers of ofers of ofers of ofers ofers ofers of ofers ofers of ofers ofers of ofers of ofers of of tosepsss,我们从现在开始说),请参见例如。[msu08],[msu11]及其中的参考。此类示例是Magyarik – Wagner公共密钥协议[WM85],Anshel – Anshel – Goldfeld密钥交换[AAG99],KO – Lee等。密钥交换协议[KLC + 00]和shpilrain – zapata公共密钥协议[SZ06]。在文献中,协议中使用的单体s通常称为平台组/单体。在[MR15,第4节]中有大量各种协议和平台单体列表,包括但不限于上述列表。有时这些限制在组或基质组中,有时可以使用一般的单体。本文的一个典型示例是Shpilrain -Ishakov(SU)密钥交换协议,例如[MSU08,第4.2.1节],其工作如下。公共数据是一个单体s,两个集合的通勤元素和g∈S的a,b。party a选择私人a,a'∈A,而party b选择私人b,b'∈A。party a通信Aga',B发送BGB',常见的秘密是ABGB'a'= baga'b'。不使用通勤元素的另一个示例是Stickel的秘密钥匙交换(ST)[ST05]。g,h∈S带有gh̸= hg是公开的,party a pick a,a'∈Z≥0,p partion b picks a,a'∈Z≥0,a发送g a h a',b sends g a h a',b sends g b h b b',常见的秘密是g a g b b b b b b b b b b b'h a'''= g b g a a h a h a h a h a h h a'''。 请注意,在这些协议中,S可以是任意的单体。 S的复杂性决定了从公共数据中找到共同秘密的困难。 如Myasnikov和Roman'kov [MR15]所示,也基于早期的作品,SU和ST协议以及其他精神,上面包括的两个段落,如果S承认S小型非平地代表,则可以成功地受到攻击。 简称这称为线性分解攻击或线性攻击。 线性攻击的后果之一是,有限的非交通性群体可能不适合加密目的,因为它们承认了中等大小的非平凡代表。 在玩具示例中,对称组S N具有N! 元素,但承认忠实的(n-1)维度表示。 该代表的维度在组的大小上小于对数,而对称组对于各种标准非交通性组协议来说将是一个糟糕的选择。 同样,有限的简单谎言类型组通常会接受(通常)与大小相比的(通常)小维度的表示。 少数例外,包括与经典和宽容的协议有关的主要阶阶循环群,对于其他有限的简单组也是如此。g,h∈S带有gh̸= hg是公开的,party a pick a,a'∈Z≥0,p partion b picks a,a'∈Z≥0,a发送g a h a',b sends g a h a',b sends g b h b b',常见的秘密是g a g b b b b b b b b b b b'h a'''= g b g a a h a h a h a h a h h a'''。请注意,在这些协议中,S可以是任意的单体。S的复杂性决定了从公共数据中找到共同秘密的困难。如Myasnikov和Roman'kov [MR15]所示,也基于早期的作品,SU和ST协议以及其他精神,上面包括的两个段落,如果S承认S小型非平地代表,则可以成功地受到攻击。简称这称为线性分解攻击或线性攻击。线性攻击的后果之一是,有限的非交通性群体可能不适合加密目的,因为它们承认了中等大小的非平凡代表。在玩具示例中,对称组S N具有N!元素,但承认忠实的(n-1)维度表示。该代表的维度在组的大小上小于对数,而对称组对于各种标准非交通性组协议来说将是一个糟糕的选择。同样,有限的简单谎言类型组通常会接受(通常)与大小相比的(通常)小维度的表示。少数例外,包括与经典和宽容的协议有关的主要阶阶循环群,对于其他有限的简单组也是如此。也就是说,这些群体相对于它们的顺序承认了小维度的非平凡表示。因为任何有限的G级别都可以在某些有限的简单组上,从而减少了问题
自然资本概念将自然环境定位为一种资产,对于商品流动和对人类的利益至关重要。在英国(英国)将这一概念应用于海洋环境管理的趋势越来越大。这项研究评估了整个英格兰,苏格兰和威尔士的六项各种海洋决策。它专注于告知这些决策的证据以及它们代表海洋自然资产和生态系统服务的完整范围的程度。我们确定了对各种证据类型的依赖,包括咨询,数据和统计,地图和文献综述。自然资产(例如水生资源和能源)是最常证明的。钓鱼是主要的供应生态系统服务益处。关于海洋栖息地的水质法规服务的证据存在显着差距。娱乐和旅游业主导了文化生态系统服务证据,而较少关注间接用途,例如精神自然联系。我们揭示了有关海洋生态系统服务益处的海洋决策证据中的差距。我们的研究提供了额外的证据,以填补英国海洋环境中海水调节和不使用价值的证据缺口的需求。本文是讨论会议问题的一部分,“弯曲自然恢复的曲线:基于乔治娜·梅斯(Georgina Mace)的生物多样性未来的遗产”。
可持续发展目标2(也称为零饥饿)是反对全球饥饿和营养不良的希望的灯塔。在联合国可持续发展目标(SDGS)框架内,SDG 2试图在2030年之前结束饥饿,实现粮食安全,改善营养并促进可持续农业(Amoroso,2018年)。这个目标具有深远的意义,因为它解决了人类最根本的营养食品需求之一。除了立即缓解饥饿之外,SDG 2还具有促进健康人群,增强教育成果并通过提高生产力和韧性推动经济增长的希望。此外,实现零饥饿对于建立弹性社区,减轻稀缺资源的冲突以及确保我们星球的长期可持续性至关重要。因此,SDG 2是集体行动的集会呼声,并证明了人类致力于为后代创造一个更公正,公平和可持续的世界(Trueba&Macmillan,2015年)。
K。BarsauskoST,KAUNAS技术大学聚合物化学技术系。 59,LT-50254,立陶宛考纳斯。电子邮件:juozas.grazulevicius@ktu.lt b B Belarusian州立大学物理化学问题研究所,14岁,Leningradskaya st,220030 Minsk,Belarus c c计算功能材料的计算实验室马来西亚吉隆坡大学马来亚大学物理学系的尺寸材料研究中心,马来西亚E化学系,白俄罗斯州立大学,列宁格勒斯卡亚街。 14, 220006, Minsk, Belarus f Dresden Integrated Center for Applied Physics and Photonic Materials (IAPP), Technische Universita¨t Dresden, Dresden 01062, Germany g Laboratoire de Physicochimie des Polyme`res et des Interfaces, EA 2528, CY Cergy Paris Universite´, 5 mail Gay-Lussac, 95031 Cergy-Pontoise Cedex, France †可用的电子补充信息(ESI)。参见doi:https://doi.org/ 10.1039/d3tc04397e
ĥ 增加合规人员:每位全职当量合规官可带来 110 万英镑的额外税收收入。因此,要达到 50 亿英镑的目标,HMRC 需要额外招聘和培训 5,000 名员工。这意味着 HMRC 的人员数量将增加不到 10%42。ĥ 将额外资源集中在复杂性和回报率最高的部分:一些集团(包括较大的企业)更有可能进行合规检查。这是因为他们的税务事务更复杂,意味着出错的范围更高,再加上任何错误的规模都更大,因此集中资源是一种明智的方式。对于包括小型企业在内的其他集团而言,上游合规活动是更好地利用资源来提高合规收益的一种方式43。ĥ 关注离岸税收合规:根据将于 2024 年夏季发布的第一份离岸税收缺口评估结果,工党将评估 HMRC 需要哪些专门的离岸税收合规能力。由于难以获取其他司法管辖区所掌握的信息,以及国际流动高净值个人的税务事务复杂性,理解和应对离岸税收不合规行为比其他领域更复杂。 ĥ 合规检查质量控制得到改善:最近的公共账目委员会报告阐述了 HMRC 每年如何抽样 400 起合规案件以检查其数字是否正确,其中 80 起案件记录的合规收益有误,7 起案件中纳税人被多收了钱。多收钱意味着 HMRC 在还款和债务利息方面的成本更高。 ĥ 在有效的情况下利用外部资源在短期内增加收入:HMRC 一直在利用更多的外部委托支持来收取税款。随着 HMRC 员工接受培训,我们将探讨是否可以部署更多外部资源来在短期内提高税收合规性。 ĥ 恢复威慑力:这笔资金的一部分将用于所谓的“重磅”资金,用于具有战略意义的刑事案件,这些案件由 HMRC 与其他部门和机构共同确定,以确保我们在需要的地方恢复强大的威慑力。 ĥ 改善客户服务:HMRC 的客户服务记录目前很糟糕。这意味着越来越多的纳税人冒着在纳税申报单上犯错的风险。除了控制数字解决方案的推出外,工党还将寻求改善核心客户服务。
安全性也必须为 AI 扩展。由于 AI 应用程序需要大规模的点对点连接,因此网络安全必须随之扩展。例如,中央 LLM 将与边缘位置的多个 SLM 代理连接。随着公司的整体 AI 解决方案不断发展并涵盖更多业务,这些点对点连接可以迅速扩展。SD-WAN 解决方案必须扩展其在 WAN 上建立加密隧道覆盖的能力。集中管理防火墙等边缘安全组件也至关重要。企业还需要利用云的强大功能来扩展核心网络安全解决方案,例如数据丢失防护和云应用程序安全代理,以确保它们能够处理更大的 AI 流量。
凝聚态物质和材料研究委员会 (CMMRC) 国家科学院研讨会,主题为“极端材料数据分析和监测工具的前沿” 2022 年 10 月 6 日星期四;美国东部标准时间上午 10:20 美国国家科学院凯克中心 – 美国华盛顿特区