1 简介................. ... . ... ................. ... . . . . . . . . . 16 3.4 安全定义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 附加构建模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.1 AES 和 Rijndael . . . . . . . . ................. ... . ... ................. ... 33 6.3 推导加密例程的约束 . ... ................. ... . ... .................... ... . ... 60 10.2 具体攻击 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 87 有限场发生器元件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
符号和约定 1 1. 介绍 3 2. 波签名方案——草图 4 3. 设计原理:波陷门 5 3.1. 权重和一般解码问题 5 3.2. 波陷门 5 3.3. 用陷门签名 6 4. 规范 7 4.1. 有用的算法:高斯消元法和变体 7 4.2. 波密钥生成 9 4.3. 波签名 10 4.4. 波验证 15 5. 性能分析 17 6. 已知答案测试 18 7. 可证明的安全性 19 7.1. 难题 19 7.2. 签名分布和 Rényi 散度 19 7.3. 安全性降低声明 20 8. 最佳已知攻击 21 8.1. 经典攻击 21 8.2.量子攻击 22 8.3. 声称的安全级别 22 9. 优点和局限性 23 9.1. 优点 23 9.2. 局限性 23 参考文献 24 附录 A. 散列到三元向量 27 附录 B. 恒定时间实现的规范 28 B.1. F 3 上的位分片算法 28 B.2. 对三元组进行采样 29 B.3. 通过排序进行排列采样和排列 30 B.4. 生成秘密矩阵的主密钥 33 B.5. 恒定时间内的高斯消元法及其变体 34 B.6. 恒定时间内的波密钥生成和签名 39 附录 C. 密钥表示和压缩签名 41 C.1. 密钥表示 41 C.2. 压缩签名 41 C.3.限制签名长度 43 附录 D. 命题 3 的证明 44
5 Pre –requisite (if any): anatomy and physiology 6 Co –requisite (if any): None 7 Program (s) in which the course is offered: Bachelor of physiotherapy Program 8 Language of teaching the course: English 9 Study System Credit Hour based 10 Mode of delivery: Full Time 11 Location of teaching the course: MS Campus 12 Prepared By: Dr. Khaled Yahya ALsayani 13 Date of Approval 11-3-2024 II.课程描述:本课程提供 - 有关老年物理疗法的深度和最新信息涵盖了与年龄有关和生活方式相关的衰落的含义和生理学,这些将包括衰老对不同系统的影响,例如(心血管,肺部,肌肉骨骼以及中央和周围神经系统)。本课程将根据国际功能残疾和健康分类为学生提供患者病史和老年人评估原则的组成部分。强调将基于证据的物理疗法干预用于老年人状况。主题将侧重于医学术语,临床检查,评估,比较当代,传统干预措施以及不断发展的技术在该领域的影响
3.2.1.Ku波段服务 27 3.2.2.Ku波段调制 27 3.2.3.Ku波段卫星(位置、发射功率、增益和距离) 27 3.2.4.Ku波段频率范围和带宽 29 3.2.5.Ku波段理想天线覆盖体积 30 3.2.6.Ku波段增益 30 3.2.7.Ku波段波束宽度 30 3.2.8.Ku波段旁瓣电平 30 3.2.9.Ku波段极化 31 3.2.10.Ku波段交叉极化抑制 31 3.2.11.Ku波段所需载噪比 31 3.2.12.Ku波段G/T 31 3.2.13.Ku波段波束定位精度 31
3.2.1.Ku波段服务 27 3.2.2.Ku波段调制 27 3.2.3.Ku波段卫星(位置、发射功率、增益和距离) 27 3.2.4.Ku波段频率范围和带宽 29 3.2.5.Ku波段理想天线覆盖体积 30 3.2.6.Ku波段增益 30 3.2.7.Ku波段波束宽度 30 3.2.8.Ku波段旁瓣电平 30 3.2.9.Ku波段极化 31 3.2.10.Ku 波段交叉极化抑制 31 3.2.11.Ku 波段所需载噪比 31 3.2.12.Ku 波段 G/T 31 3.2.13.Ku 波段波束定位精度 31 3.3.带集成 VHF 天线的小翼 32
我们对 VCQI 的方法是记录一切,以便我们的工作透明且可重复。指标本身在“Vx 调查分析工作列表”和“结果解释指南”中定义。计算它们的软件规范在规范文档中。如何命名和编码变量以与 VCQI 兼容的代码手册在“表格和变量列表 (FVL)”文档中。最后,如何运行 VCQI 记录在“入门”指南和“用户指南”中。
LI.EU 概念文件中概述了此规范文档的治理。它非常简单:MIMs Plus 技术规范由 LI.EU 技术小组通过定期会议制定,由小组负责人 OASC 召集。LI.EU 宣言的所有签署方和 LI.EU 合作伙伴都可以做出贡献。当达到稳定版本时,它将被提交给由欧盟委员会召集的 LI.EU 指导委员会批准。每个特定元素(如 SAREF、OASC MIM、INSPIRE、EIRA、OneM2M 等)由其各自的治理论坛管理。
随着人工起搏器的复杂性不断增长,无法正式捕获其功能正确性的重要性。波士顿Scientific的Pacemaker系统规范文档为起搏器提供了一套被广泛接受的规格。由于这些规格是用自然语言编写的,因此它们不适合对起搏器系统的自动验证,合成或增强学习。本文介绍了这些要求在持续时间计算(DC)中的双腔室起搏器的正式化,这是一种高度超压的实时规范语言。所提出的伪造使我们能够自动将起搏器的重新设置为可执行的规格,例如秒表Au-tomata,可用于启用模拟,监视,验证,验证,验证和自动合成PAPEMAKER系统。起搏器心脏闭合环系统的环状性质导致DC要求,该要求编译为秒表自动机的可确定子类。我们通过自动从DC规范中构造安全信封,介绍基于屏蔽层的系统综合学习算法的屏蔽式学习学习(Shield RL)。
[1] 请参阅附录,其中列出了幻灯片 18 中的 NERC 扰动事件报告,这些报告的摘要见幻灯片 5 [2] 美国能源部联邦能源管理委员会。解决基于逆变器的资源的可靠性标准。案卷号 RM22-12-000。2022 年 12 月 6 日。网址:https://www.federalregister.gov/d/2022-25599。主题领域总结于幻灯片 6。 [3] 电网形成逆变器的通用互操作性 (UNIFI) 联盟是由美国能源部资助、国家可再生能源实验室牵头的一项推进电网形成逆变器技术的工作。更多信息请访问:https://sites.google.com/view/unifi-consortium/home。幻灯片 6 总结了主题领域。GFM IBR 版本 1 规范文档可从以下网址获取:https://drive.google.com/file/d/19YRpERnsssEJ62H_Tb0edtxHrZI37ZkK/view [4] MISO,系统属性利益相关者研讨会。2022 年 12 月 21 日。RASC-2022-1。可从以下网址获取:https://cdn.misoenergy.org/20220921%20System%20Attributes%20Workshop%20Presentation626391.pdf 幻灯片 7 总结了主题领域。
•记录每个探针位置的穿透深度,以及在穿透极限的地质估计中。•从泥炭深度的核心收集数据,每米的von后测量,Acrotelm的厚度,Catotelm和无定形泥炭(如果存在),并在水表上发表评论。•记录所有探测位置的基础地质:例如基岩,粘土,淤泥,沙子。•在所有探针位置记录植被:例如裸露的地面,草,石毛,棉草,混合苔藓或泥炭苔藓。•在所有探针位置记录地面牢固度:0 - 太柔软而无法行走,1 - 表面可通过,2 - 表面相当牢固,表面牢固。•记录所有探测位置的位置注释:(例如d-排水,DD-漫射排水等 - 现有轨道,例如 - 侵蚀性沟渠,PC-泥炭切割,pH -PEAT -hag,PS-潜在的泥炭幻灯片,W-水课程,p-池/池塘,sp -sp -sphagnum池)。•拍摄所有核心的摄影记录。•根据规范文档将所有数据显示在表中,并适当地标记位置。•提供一个图形,呈现探测位置和泥炭深度。•提供一份事实报告,详细介绍完成的工作和收集的数据。