优点 大肘节手柄,操作轻松。不同的颜色。特殊的两部分主轴可防止“死角”。密封螺母由高强度青铜制成,扭矩最小。绝对的防松保护。面板和角组件。得益于不旋转的下部主轴和上部主轴的滚压螺纹,扭矩最小。惰性 PTFE 密封件,摩擦力低,使用寿命长。阀体由加工硬化奥氏体不锈钢制成,材质编号1.4571。阀座具有最佳的耐腐蚀性和耐磨性。适用于大多数应用的主轴形状。液体和气体均 100% 密封。高压管道连接符合国际标准,带有泄压孔。即使在多次松动后也能密封。所有阀门均配有不锈钢压力螺钉和压力环。带滚压螺纹的压力螺钉,可防止“卡死”。
• 标准配备可锁定杆 • 带/不带电气位置反馈的手动阀或驱动阀 • 符合人体工程学的手柄,带有集成工具以打开联合衬套 • 杆内贴标签(可选) • 集成固定系统,带有安装好的螺纹嵌件作为标准配置 • 垫片保持管道系统的线路并简化安装 • 可以进行单独的在线配置 • 唯一的数据矩阵代码用于可追溯性 • 无油和 LABS 清洁版本 • 非常高的流量 • 通用接口使得可以与所有执行器组合 • 手动弹簧复位装置(死人杆) • 泄压井可以避免可能的气体积聚(例如用于 H2O2) • 由于特殊球(开启角度按比例缩放),可提供具有线性流动特性的版本
这个俄罗斯网络犯罪集团采用勒索软件即服务业务模式,雇佣多个分支机构监督受害者网络的渗透和文件加密。通常,会根据经验、声誉和活动水平从论坛招募俄语分支机构。一些分支机构向 Conti 支付了其收到的赎金的 10-30% 的佣金;其他分支机构似乎是工资系统的一部分。该组织定期与其他勒索软件团伙合作,例如 Maze、LockBit 2.0 和 Ragnar Locker。2021 年 8 月,前 Conti 分支机构“m1Geelka”泄露了有关该组织组织、培训和领导层的敏感信息。一些团队成员的在线身份此前已被披露,包括其领导人/项目负责人(“reshaev”,又名“cybergangster”)、Conti 管理员(“Tokyo”)、一名助理和一名招聘人员(“IT-Work”)。
Araceli Maldonado Reyes araceli.mr@cdvictoria.tecnm.mx https://orcid.org/000000-0000-0003-3585-8034 tecnm/tecnm/tecnm/ciudad vict vict victoria vict victora victoract每年损失19.2亿美元。 div>在目前的工作中,评估了电子设备中的当前泄漏,例如具有商业应用的电解电容器,并且规格为10 µm和35 V.评估了两个老化的过程,传统的一个应用电压和温度,以及一个新的过程,可以消除温度并增加工作电压。 div>通过传统电流和电压测量设备评估每个过程的有效性。 div>使用统计工具,例如3个参数,时间序列和概率图的正常对数分布,以分析每个过程获得的数据。 div>据观察,两个过程的当前泄漏在规范范围内都是可以接受的,对于新过程,长期测试的结果显示出更大的有效性。 div>
机器学习,模型可以“忘记”其训练数据的一个子集的能力,在各个领域都具有实际含义。的确,在各种情况下,这种方法可能是无价的,例如消除偏见和保护用户隐私,在这种情况下,将模型撤离(确切的学习)可能在计算上很昂贵或笨拙。我们的目标是基于学生教师模型实施机器,并将其扩展到大型语言模型,例如OpenAI的GPT-2。我们提出了一个受灌木算法启发并适用于LLM的目标函数,试图在指定的忘记设置上学习,同时在其他地方保留绩效。发现了多个有趣的发现:变化的超参数和填充物产生了一个未对准的模型,该模型成功地针对目标函数进行了优化,但其实践中的产生是次优的。其他模型要么泄漏了潜在的不良数据,要么表现出比基线更高的偏差。
理论认为,机械变量指示的数值接近飞机在任何高度的真实垂直速度(见图 6)。参考1 和 2)。任何错误都是由于空气在内部泄漏处粘度的变化或空气通过时泄漏与外部大气之间的差异造成的。这些影响也可能导致爬升和下降的不同结果,因为下降过程中从大气中流入的空气的稳定性并不一定意味着上升过程中从容器中流出的空气的稳定性,其他条件相同。然而,这些影响可以通过建筑设计最小化,并且出于实际目的,可以使用现代航空器爬升率指示器来显示标准大气中的真实垂直速度。PZI 滑翔机变速计的实验室校准现在也不受其特性限制,尽管工厂条件不能产生适当的大气参数。就目前的目的而言,将假设机械变速计确实显示真实的垂直速度,当然,前提是在海平面上进行精确校准。
量子密钥分发 (QKD) 是一种使用光的量子态作为可信信使的通信方法,这样,任何对信息传输的窃听企图都会被揭示为对状态进行测量过程的底层量子物理的一部分。1-3 虽然基本协议在其假设范围内是安全的,但实际的 QKD 系统可能会因原始协议方案的不完善实现、准备和检测设备不完善,或通过侧信道将信息泄露出两个通信伙伴所谓的安全范围而表现出漏洞。4-6 已经通过技术措施和高级协议识别和解决了这类漏洞。例如,光子数分裂攻击(其中单个光子被微弱的相干脉冲近似)、7,8 特洛伊木马攻击、3,9 各种定时攻击、10-12 以及各类信息泄漏到寄生自由度中。 QKD 系统最关键的漏洞可能是针对单光子探测器的探测器致盲/假态攻击。13 实验证明,这种攻击有效
2024 年,针对学校和高等教育机构的网络攻击频率惊人,影响深远,州和联邦领导人加强了对教育部门网络安全政策的关注。2018 年至 2023 年期间,491 次勒索软件攻击影响了 8,054 所独立学校和学院,泄露了超过 670 万条个人记录(Comparitech,2024 年)。1 这些攻击的后果是毁灭性的,赎金要求从 5,000 美元到 4000 万美元不等,平均每起事件略低于 140 万美元(Comparitech,2024 年)。除了财务压力之外,中断的影响也非常严重,受影响的学校平均停机时间为 12.6 天,这是有记录以来最长的停机时间,在某些情况下需要数月才能恢复(Comparitech,2024 年)。这场日益严重的危机凸显了迫切需要采取强有力的网络安全措施来保护小学、中学和高等教育机构及其敏感数据。
摘要。在后量子原语的实现中,众所周知,所有处理秘密信息的计算都需要在恒定时间内完成。使用 Fujisaki-Okamoto 变换或其任何不同变体,CPA 安全原语可以转换为 IND-CCA 安全 KEM。在本文中,我们表明,尽管除了对 CPA 安全原语的调用之外,转换不处理秘密信息,但它必须在恒定时间内实现。也就是说,如果转换中的密文比较步骤泄露了旁道信息,我们就可以发起密钥恢复攻击。NIST 后量子标准化项目第 2 轮中提出的几种方案容易受到所提出的攻击,我们开发并展示了对其中一种方案 FrodoKEM 的攻击细节。它是在 FrodoKEM 的参考实现上实现的,据称可以抵御所有时序攻击。实验表明,攻击代码可以使用大约 2 30 次解封装调用来提取所有安全级别的密钥。
空气泄漏是建筑物内能源消耗的重要驱动因素,在某些情况下是供暖和制冷负荷的最大驱动因素。该技术通过使用改进的鼓风机门加压建筑围护结构,然后分配雾化的无毒水基密封剂,该密封剂会自动吸入泄漏处,从而密封建筑围护结构。系统软件监控空间的温度、气压和湿度,同时控制密封剂的分配并实时记录进度。在部署自动化系统之前,所有完成的水平表面以及不应密封的开口都将被覆盖。然后对空间加压,无线网状网络控制喷嘴阵列,并通过跟踪建筑物泄漏的空气来分配密封剂。密封剂颗粒是超低挥发性有机化合物 (VOC),不会释放气体,它们会逐渐堆积在一起,将围护结构泄漏封闭到系统软件指定的程度。该系统会创建一个数字记录,跟踪处理前后的空气泄漏情况。密封程序完成后,可在 30 分钟内重新进入该空间。