塞姆南大学的最初核心成立于 1975 年,当时成立了塞姆南高等教育中心。该中心占地 5000 平方米,有 580 名学生就读七个专业(副学士学位)。伊斯兰革命胜利后,该中心进行了广泛而根本性的改革。1989 年,塞姆南高等教育中心以塞姆南高等教育综合体的新名称开始运作,同时将其电子和民用课程提升至学士学位水平。最后,随着工程学院、师范学院和兽医学院的开设,塞姆南高等教育综合体于 1994 年更名为塞姆南大学。目前,塞姆南大学有超过 15,000 名学生,他们就读于 60 个可获得学士学位 (BS) 的课程、95 个可获得硕士学位 (MSc.) 的课程和 55 个博士学位课程。目前,大学设有 25 个院系、2 所学院、2 个研究所、9 个研究小组、1 个科技园区和 1 个先进技术孵化中心。大学拥有 320 名全职学术成员。大学位于塞姆南市东北部,占地 800 公顷。图书馆、计算机中心、体育馆、餐厅、咖啡厅和几间宿舍是大学的其他设施。由于塞姆南大学相对年轻且刚刚成立,因此仍在扩建和建设中。大学拥有 320 名全职学术成员。大学位于塞姆南市东北部,占地 800 公顷。图书馆、计算机中心、体育馆、餐厅、咖啡厅和几间宿舍是大学的其他设施。由于塞姆南大学相对年轻且刚刚成立,因此仍在扩建和建设中。
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图名名称列表图1-1 POCD社区调查的规划优先级1-2图1-2图1-2来自状态C&D计划1-4的位置指南图2-1图2-1 South Windsor人口趋势2-1图2-1 South Windsor住房组成2-2图2-2图2-3就业变化,范围2-3,图2-3图2-4现有土地使用2-4现有地图2-6现有地图2-6现有图2-6图2-6现有图2-6土地美国政策计划图3-7图3-2图3-8图3-8图3-3下水道政策计划图3-10图3-4开放空间视觉图3-14可持续性4-1元素4-2图4-2图4-2图4-2元素4-3的要素4-3 Map 5-7 Figure 5-5 Historic and Scenic Resources Inventory Map 5-12 Figure 6-1 Housing Opportunity Areas from AHP 6-2 FIgure 6-2 Residential Densities Plan Map 6-3 Figure 6-3 Resilience to eCommerce, by Sector 6-4 Figure 6-4 Existing Business Zones 6-6 Figure 6-5 Town Center Development Plan (2013 POCD) 6-7 Figure 6-6 Town Center Streetscape and Connectivity Plan 6-8 Figure 6-7 Potential Sullivan Avenue Transition Overlay Zone 6-12 Figure 6-8 POCD Community Survey - Perceptions on Business 6-13 Figure 7-1 SWPS Historic & Projected Enrollment 7-1 Figure 7-2 Community Facilities Inventory 7-3 Figure 7-3 Proposed Future Bus Routing 7-7 Figure 7-4 Level of Service & Functional Classification 7-8 Figure 7-5 Roadways Plan Map 7-9 Figure 7-6 Sidewalk Priorities Plan Map 7-10 Figure 7-7 Bicycle基础结构地图7-11图7-8现有的公共下水道系统地图7-14图7-9现有的公共供水区域地图7-15
数字取证调查员通常需要从包含 NAND 闪存的被扣押设备中提取数据。许多此类设备都受到物理损坏,导致调查员无法使用自动化技术提取设备中存储的数据。相反,调查员转向芯片分析,他们使用基于热的程序从设备中物理移除 NAND 闪存芯片,并直接访问芯片以提取存储在芯片上的原始数据。我们对设备被扣押后引入多层单元 (MLC) NAND 闪存芯片的错误进行分析。我们有两个主要观察结果。首先,在设备被扣押和数字取证调查员进行数据提取之间,由于 NAND 闪存单元的电荷泄漏(称为数据保留错误),可能会引入大量错误。其次,当执行基于热的芯片移除时,由于施加到芯片上的高温大大加速了电荷泄漏,NAND 闪存中存储的数据中的错误数量可能会增加两个或更多个数量级。我们证明基于芯片分析的法医数据恢复程序具有相当大的破坏性,并且通常会导致 NAND 闪存中的大部分数据无法纠正,从而无法恢复。为了减轻法医恢复过程中引入的错误,我们探索了一种新的基于硬件的方法。我们利用现代 NAND 闪存芯片中实现的一种细粒度读取参考电压控制机制,称为读取重试,它可以补偿由于 (1) 保留损失和 (2) 基于热的芯片移除而发生的电荷泄漏。读取重试机制成功减少了错误数量,只要芯片在被扣押前没有被大量使用,原始数据就可以在我们测试的芯片中完全恢复。我们得出结论,读取重试机制应该作为法医数据恢复过程的一部分。© 2017 作者。由 Elsevier Ltd 代表 DFRWS 发布。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可证开放获取的文章( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ )。