前言:近年来,量子计算机的研究和实践成果给经典和广泛使用的加密方案(如 Rivest‐Shamir‐Adleman 算法和 ECC(椭圆曲线密码))带来了重大挫折。RSA 和 ECC 分别依赖于整数分解问题和离散对数问题,这些问题可以通过运行臭名昭著的 Shor 算法的足够大的量子计算机轻松解决。因此,需要评估在传统计算机和量子计算机中都难以解决的加密方案。本系列报告对后量子密码方案进行了详细的调查,并强调了它们在受限设备中提供安全性的适用性。全面介绍了可能取代 RSA 和 ECC 以在受限设备中提供安全性的方案。虽然后量子密码学是一种开发对因式分解和其他量子算法具有鲁棒性的新型经典密码系统的努力,这当然是一种选择,但这并不能完全解决问题。关键在于,可能存在未被发现的量子算法(或未被发现的经典算法),它们可能轻易破坏新密码系统的安全性。换句话说,后量子密码学很可能只能提供部分和暂时的解决方案。相比之下,本系列中讨论的量子密钥分发 (QKD) 提供了最终的解决方案:通过诉诸不可破解的自然原理(如不确定性原理或纠缠的一夫一妻制)来恢复安全性和保密性。尽管 QKD 为安全问题提供了最终的解决方案,但其理想的实现在实践中很难实现,并且有许多悬而未决的问题需要解决。一方面,完全独立于设备的 QKD 协议提供了最高级别的量子安全性,但它们的实现要求很高,并且密钥速率极低。另一方面,更实用的 QKD 协议假设对其设备有一定程度的信任,这一假设使它们能够实现合理的速率,但这也带来了危险的旁道攻击的可能性。除了安全性和速率之间的权衡之外,速率和距离之间也存在另一个重要权衡。如今,我们知道存在一个基本限制,限制了任何点对点 QKD 实现。给定一个传输率为 𝜂 的有损链路,双方分发的密钥容量不能超过信道的密钥容量,即 −𝑙𝑜𝑔 2 (1 −𝜂) ,即在长距离下每个信道使用 1.44𝜂 个秘密比特的 𝑎 缩放。基于连续变量系统和高斯状态的 QKD 协议的理想实现可能接近此容量,而基于离散变量的协议则因其他因素而低于此容量。为了克服这个限制并实现 QKD 的长距离高速率实现,我们需要开发量子中继器和量子网络。通过这种方式,我们可以实现更好的长距离扩展,并通过采用更复杂的路由策略进一步提高速率。量子中继器和安全 QKD 网络的研究是当今最热门的话题之一,本系列也对此进行了介绍。本系列旨在概述量子密码学领域最重要和最新的进展,包括理论和实验。在短期内,我们预计量子安全和 QKD 将与所谓的后量子安全解决方案竞争,因此,我们在本系列的单独报告中详细讨论了每种技术的优缺点。本报告涵盖了设计解决方案和量子物理。在将本书用于本科和研究生课程时,我们在每份报告中都加入了一些设计示例,以取代在章节/书末尾使用“问题和解决方案”附录的传统概念。这使得学生可以使用更复杂的作业进行团队合作。我们的学生对这种方法表现出了极大的热情。除大学之外,研究、工业和监管机构的专业人士也应该受益于该系列不同报告的全面报道。
摘要 - 最近已经投入了重大努力来研究人脑操作的共同点和机器学习的高级算法以回答问题:在大脑操作中确定的学习机制是否可以在人工神经网络中模仿,以提高学习效率,同时降低复杂性和功耗。同时,机器学习算法本身就变得越来越复杂,从而产生了复杂的神经网络。为了加快机器学习算法的速度,对7G网络的研究将寻找新的计算技术,例如Quantum(Q-)计算(QC),以及用于复杂网络的新模型,这些模型将使我们能够有效地控制/优化对它们运行的过程。在本文中,在建立良好的复杂网络理论的保护下,我们提供了统一的介绍,介绍了如何在近乎未来的计算机上实施的量子计算可以使上述学科中的各种问题能够通过使用经典(C-)方法来解决上述学科中的各种问题。重点是上面列出的不同系统的QC应用程序中的共同点和建模。对于7G网络设计师,该调查有望提供有关基于QC的自然科学的研究多少,可以将其集成到新的网络范式中,以支持上述倡议。该论文被设计为在该领域建立研究小组的种子材料,成为该小组初始研究论文的基础,也是该领域NSF招标的第一个项目建议。索引术语:7G网络,现代通信系统中的新范式,QC,ML,复杂网络,N -SCI,Q-生物学和Q-脑建模化学,张量网络,同步。
摘要 - 我们最近的论文详细介绍了有关量化后(Q-)和Q-Cryptography(Cry)算法(A LG'S)的工作,重点介绍了它们在7G网络(N等人)中的适用性。在候选人A LG中提供了全面的见解,以取代RSA和ECC计划。本文认为,Q方案很可能会占主导地位的6G N等,并且由于实施复杂性,Q-Solutions将在7G中充分利用。由于本文的重点是加密A LG作为后续行动,因此在本文中,我们介绍了Q-N等人设计的最重要片段,以支持这些算法。对于7G网络中的应用程序,在第二节中进行了调查至关重要。作为下一步,在第三节中审查了动态Q-N等的拓扑设计的结果,并在IV节中进行了优化,包括对Q- N等人进行了调查的IBN稳定性的工作。特殊空间(第VI节)致力于调查基于这些网络的卫星星座,因为这些网络是这些网络的全球系统。作为本文第VII部分的特殊贡献,为Q-卫星网络,具有成本效益的Q-Network拓扑设计和最佳资源(能力和分泌关键利率)分配的新优化框架提供了新的优化框架。该论文被设计为在该领域建立研究小组的种子材料,成为该小组初始研究论文的基础,也是该领域NSF招标的第一个项目建议。
非小细胞肺癌 (NSCLC) 是全球癌症相关发病率和死亡率的主要原因之一。需要新的治疗和药物再利用策略。胞嘧啶阿糖苷 (AraC) 是一种 S 期抑制剂,历史上用于治疗白血病。以前,AraC 并未被研究作为 NSCLC 的治疗选择。我们探索了一种针对 S 期和线粒体途径的新型体外辅助治疗概念。描述了一种合成途径,用于生成带有唑、二唑和三唑部分的新型线粒体损伤性 N-(4-氯苯基)-γ-氨基酸衍生物。对所得化合物在已描述的 A549 细胞上的抗癌活性进行了评估。五种化合物表现出与胞嘧啶阿糖苷 (AraC) 相当的令人信服的抗癌活性。最有前景的化合物 7g (IC 50 = 38.38 µ M) 含有 3,4-二氯苯基部分,能够诱导线粒体损伤,导致显著 (p < 0.05) ROS 产生和 ATP 合成抑制。与 AraC 和 7g 单一疗法或 UC 相比,7g 与 AraC 协同作用并显著降低 A549 活力。AraC 与 7g 联合使用后对 A549 活力的细胞毒性作用与阿霉素单一疗法相似。这些结果表明,7g 可以作为增强标准化疗药物活性的辅助药物进行探索。需要进一步研究以更好地了解 N-(4-氯苯基)-γ-氨基酸的安全性、有效性和精确的细胞靶点。
摘要:从过去的一年中,无线技术可实现巨大的增长。无线技术的演变达到7.5克。无线技术FG(未来一代)移动通信在6G和6G中的数据传输速率将更高。7G。 无线技术一直是高速发展的最热门领域之一,在移动和无线通信的所有领域都出现了高级技术。 当前时间只是部署5G移动通信系统的开始。 目前,我们有许多技术能够执行功能,例如使用IP上语音(VOIP),移动环境中的宽带数据访问等语音流量等功能,但是非常需要部署这些技术可以将所有这些系统集成到单个统一系统中。 8G提出了这个问题的解决方案,因为这全都是无缝整合终端,网络和应用程序。 我们的目的是通过世界一流的宽带能力为社区提供权力,为新思想和建立机会建立了未来的基础。 通信革命从这里开始。 关键字-ofdma,WiMax,SDR,Mimo,STBC,0G,1G,1G,2G,3G,3G,4G,4G,5G,6G,6G,7G,7G,CDMA,TDMA,TDMA,FDMA,FDMA,GSM7G。无线技术一直是高速发展的最热门领域之一,在移动和无线通信的所有领域都出现了高级技术。当前时间只是部署5G移动通信系统的开始。目前,我们有许多技术能够执行功能,例如使用IP上语音(VOIP),移动环境中的宽带数据访问等语音流量等功能,但是非常需要部署这些技术可以将所有这些系统集成到单个统一系统中。8G提出了这个问题的解决方案,因为这全都是无缝整合终端,网络和应用程序。我们的目的是通过世界一流的宽带能力为社区提供权力,为新思想和建立机会建立了未来的基础。通信革命从这里开始。关键字-ofdma,WiMax,SDR,Mimo,STBC,0G,1G,1G,2G,3G,3G,4G,4G,5G,6G,6G,7G,7G,CDMA,TDMA,TDMA,FDMA,FDMA,GSM
c Total Contributions (add lines 7a(1)-(3) and line 7(b) .......................................................................... 7c d Other income (loss) ............................................................................................................................ 7d e Total Income (add lines 7c and 7d) .................................................................................................... 7e f Benefit payment and payments to provide benefits ............................................................................ 7f g Corrective distributions (see instructions) ............................................................................................ 7g h Certain deemed distributions of participant loans (see instructions) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................. 7k l Net income (loss) (subtract line 7k from line 7e) ................................................................................. 7l m Transfers of assets
页首插图——约翰·弗雷德里克·哈特兰夫特将军,1 斯特德曼堡战役 4 AC 休德科佩少校,23 弗吉尼亚州彼得斯堡马洪堡纪念碑,60 战场委员会,63 斯特德曼堡纪念碑,§8 AP 邦联老兵山营地,73 米尔顿·A·恩比克先生,7 (j 梅布尔·伊丽莎白·琼斯小姐,75 西沃德·W·琼斯先生,77 斯特德曼堡照片,7g
摘要:Terahertz(THZ)波在6G/7G通信,传感,非促进检测,材料调制和生物医学应用中表现出了有希望的前景。随着高功率THZ源的发展,投资了越来越多的非线性光学效应,并且投资了THZ诱导的非线性光学现象。这些研究不仅显示了电子,离子和分子的清晰物理图片,而且还提供了许多在感应,成像,通信和航空航天中的新型应用。在这里,我们回顾了THZ非线性物理学和THZ诱导的非线性光学现象的最新发展。本综述提供了一个概述和幻觉的示例,说明了如何实现强大的非线性现象以及如何使用THZ波来实现非线性材料调制。
摘要:Terahertz(THZ)波在6G/7G通信,传感,非促进检测,材料调制和生物医学应用中表现出了有希望的前景。随着高功率THZ源的发展,投资了越来越多的非线性光学效应,并且投资了THZ诱导的非线性光学现象。这些研究不仅显示了电子,离子和分子的清晰物理图片,而且还提供了许多在感应,成像,通信和航空航天中的新型应用。在这里,我们回顾了THZ非线性物理学和THZ诱导的非线性光学现象的最新发展。本综述提供了一个概述和幻觉的示例,说明了如何实现强大的非线性现象以及如何使用THZ波来实现非线性材料调制。
