摘要:量子计算的最新进展正日益威胁目前广泛使用的密码系统的安全性,例如 RSA 或椭圆曲线签名。为了应对这一威胁,研究人员和标准化机构加速了向抗量子密码系统的过渡,统称为后量子密码 (PQC)。这些 PQC 方案由于其更大的内存和计算占用空间以及更高的潜在漏洞可能性而带来了新的挑战。在这项工作中,我们通过引入一种将安全密钥使用的数字签名升级到 PQC 的方案来应对这些挑战。我们引入了一种基于两个构建块的混合数字签名方案:一个经典安全方案 ECDSA 和一个后量子安全方案 Dilithium。即使另一个底层构建块被破坏,我们的混合方案也能维护每个底层构建块的保证,因此可以抵抗经典和量子攻击。我们通过实验证明,我们的混合签名方案可以在当前安全密钥上成功执行,尽管众所周知,安全的 PQC 方案需要大量资源。我们在 https://github.com/google/OpenSK/releases/tag/hybrid-pqc 上发布了我们方案的开源实现,以便其他研究人员可以在 nRF52840 开发套件上重现我们的结果。
背景和动机:离散动力系统是研究网络中扩散现象的形式化模型。这些模型的应用领域包括社会传染(例如信息、观点、时尚、流行病)的研究和能源需求建模(例如太阳能的适应)(Adiga 等人 2019 年;Chistikov 等人 2020 年;Ogihara 和 Uchizawa 2020 年;Gupta 等人 2018 年)。非正式地说,这样的动力系统 4 由一个底层(社会或生物)网络组成,每个节点都有一个来自域 B 的状态值。在本文中,我们假设底层图是有向的,域是二进制的(即 B = { 0,1 } )。传染病的传播由一组布尔局部函数建模,每个节点一个。对于任何节点 v ,v 处的局部函数 fv 的输入是 v 的当前状态及其邻居(即,v 具有传入边的节点)的状态,而 fv 的输出是下一时刻 v 的状态。我们考虑同步更新模型,其中所有节点都评估其局部函数并并行更新其状态。这些动力系统在文献中被称为同步动力系统 (SyDS)(例如,(Adiga 等人 2019;Rosenkrantz 等人 2018))。在涉及系统生物学的应用中,这样的系统也称为同步布尔网络(例如,(Kauffman 等人 2019))。
对于 IT 和业务领导者来说,企业中 AI 的兴起不仅仅是一种渐进式的变化。这是一个巨大的变化,需要开发端到端的 AI 战略和底层 IT 基础设施中的新支持功能。这是 IDC 新白皮书《端到端 AI 触手可及》中的一个重要要点,该白皮书概述了企业转向人工智能驱动的流程和服务时需要考虑的关键因素。
Ascoscreed是一种以其非碎裂,快速设置,毫无轻松的扩散和出色的强度特性而闻名的浓缩水泥粘合剂。与沙子和水结合正确的比例时,Ascoscreed形成了一个迫击炮床和地板底层尺寸,该尺寸没有收缩,可以轻松倒入或抽水。此粘合剂是高性能屏幕的基础,为安装各种类型的瓷砖或石材地板准备了表面。
如果您对此回复不满意,或者希望投诉处理请求的任何方面,那么您应该首先联系我。如果无法达成非正式解决方案,而您仍然不满意,那么您可以联系信息权利合规团队,申请独立内部审查,地址:国防部主楼底层,Whitehall,SW1A 2HB(电子邮件:CIO-FOI-IR@mod.uk)。请注意,任何内部审查请求必须在非正式解决方案尝试结束之日起 40 个工作日内提出。
1.1 本规程涵盖了确定透气、刚性、不连续屋顶系统的风特性的程序。此处的测试程序提供了在不同风速下,在由木板、底层和透气、刚性、不连续屋顶系统组成的测试样本中,仪表组件的顶部和底部表面上的压力分布。此处的计算确定了仪表组件顶部和底部表面上的压力系数 (CP )、升力系数 (CL )、力矩系数 (C Ma ) 和气动乘数 (1)。
美国在其转向印太战略中降低了中东和北非 (MENA) 地区的优先地位,让中国通过其“一带一路”计划和“数字丝绸之路”获得立足点,而随着美国限制的增加,中华人民共和国则寻求获得新的增长市场。目前,MENA 国家支持的实体正在向人工智能投资数十亿美元,美国公司也渴望在该市场中分一杯羹。然而,美国政府感到担忧,因为这些 MENA 人工智能实体的大部分底层技术都可以追溯到中国,这增加了中华人民共和国获取美国先进技术的风险,可能违反美国的出口管制。华盛顿正在鼓励 MENA 实体放弃中国技术,转而采用美国解决方案。这是一个微妙的平衡行为,因为美国旨在说服 MENA 国家断绝与中国的联系,同时又认识到拆除和更换中国底层技术和服务将涉及巨大成本。美国正努力支持中东和北非国家独立发展其技术能力,同时也增强它们对中国影响的抵抗力,并认识到优先使用强制性手段的做法可能会将这些理想的中东和北非人工智能机会进一步推向中国的势力范围。
摘要 — 量子计算机有望比传统计算机更快地解决几类问题。当前的研究主要集中在量子比特上,即信息单位只能假设两个级别的系统。然而,大多数(如果不是全部)技术平台的底层物理支持两个以上的级别,通常称为量子比特。使用量子比特执行计算会增加整体复杂性,同时减少操作次数并降低错误率。此外,可以将具有不同级别数量的量子比特混合在一个系统中,以简化实验控制并尽可能保持表示紧凑。利用这些功能需要专用的软件支持,以自动化和高效的方式应对增加的复杂性。在本文中,我们提出了一个基于决策图 (DD) 处理混合维系统的量子比特模拟器。更准确地说,我们讨论了作为底层数据结构引入的决策图类型以及由此产生的实现。实验评估表明,所提出的解决方案能够有效地模拟混合维度量子电路,具体用例包括一个电路中的 100 多个量子位。模拟器的源代码可通过 github.com/cda-tdum/MiSiM 在 MIT 许可下获得。索引术语 — 量子计算、量子位、模拟
