想象一下,所有这些影响的规模。ZoneAlarm 的高管将此缺陷归咎于 Windows 操作系统,并表示问题不在于防火墙的运行方式。高管采取的措施可以定义为一种极不恰当的营销策略,这可能会导致数千名 ZoneAlarm 用户流失,因为每个人都讨厌被迫购买产品。您有权选择自己的防火墙,而不是被行业强迫使用,因此请访问以下 URL 并了解有关各种个人防火墙的更多信息:http://www.firewallguide.com/software.htm [ 破坏挑战 ] 破坏者和破坏团体组织了一场“破坏竞赛”,主要目标是在六个小时内破坏尽可能多的网站。在他们向公众发布信息后,全世界都对已知漏洞进行了大规模扫描。比赛的官方网站可以在这里找到:http://www.defacers-challenge.com/ 有关该主题的更多信息可以在以下 URL 上找到:http://www.zone-h.org/en/news/read/id=3005/ http://www.zone-h.org/en/news/read/id=2986/ http://www.eweek.com/article2/0,3959,1174323,00.asp http://news.zdnet.co.uk/story/0,,t278-s2137062,00.html http://www.vnunet.com/News/1142169 Astalavista 的评论:毁容比赛?!我对仍然破坏网站、删除敏感数据并造成损害的人数之多感到惊讶,而当他们团结起来时,还能剩下什么呢?对整个“竞赛”和参与其中的个人进行基本的心理分析,你会看到大量的人只打算运行漏洞并破坏网站,一群人监控由真正的专家组织的安全场景、挑战、研讨会、竞赛,并希望尽其所能做出贡献——破坏网站并扫描已知漏洞。他们只是想成为某个团体的一部分,被社区接受,这很好,但如果他们将时间和资源花在其他更有成效和更有用的活动上。我想知道接下来是什么,也许是“大规模特洛伊木马感染挑战”?![ TAI 的未来存疑 ] 恐怖主义信息意识计划面临资金问题,因为参议员提议取消五角大楼创建计算机化恐怖主义监视计划的所有资金。
这一观点得到了广泛认同。欧洲议会也持这种观点,这一点可以从其关于这一主题的各项决议中看出,特别是 1994 年 9 月 27 日通过的关于欧洲空中交通管制的决议 13 和 1995 年 2 月 14 日通过的关于欧洲民用航空未来发展的决议。此外,欧洲议会认为,欧共体应更多地参与这一进程。因此,欧盟呼吁“在欧盟的领导下,协调和整合不同国家的空中交通管制系统,并建立覆盖整个欧共体领空、由单一欧共体民航局控制的单一统一的空中交通管制系统的基本框架”,并要求欧盟委员会“尽快制定一个完整、详细的时间表来实现这一目标,同时提醒欧盟委员会”在成员国不遵守《欧洲联盟条约》规定的义务的情况下,其拥有的权力。
承诺量子态意味着什么?在这项工作中,我们提出了一个简单的答案:如果在承诺阶段之后,承诺状态从发送者的角度来看是隐藏的,则对量子消息的承诺具有约束力。我们用几个实例来说明这个新定义。我们构建了第一个非交互式简洁量子态承诺,它可以看作是量子消息的抗碰撞散列的类似物。我们还表明,任何经典消息的承诺方案都隐含着隐藏量子态承诺 (QSC)。我们所有的构造都可以基于量子密码假设,这些假设隐含在单向函数中,但可能比单向函数更弱。对量子态的承诺为许多新的加密可能性打开了大门。简洁 QSC 的旗舰应用是 Kilian 简洁论证的量子通信版本,适用于任何具有具有恒定误差和多对数局部性的量子 PCP 的语言。代入 PCP 定理,这可以在比传统要求弱得多的假设下为 NP 提供简洁的论证;此外,如果量子 PCP 猜想成立,这将扩展到 QMA。我们安全性证明的核心是一种用于提取量子信息的新型倒带技术。
我们还推出了sphinx数据包格式增强版本的“ Kem 3 Sphinx”,旨在通过增加数据包标头大小的修改来提高性能。与其前身不同,Kem Sphinx解决了原始设计固有的性能限制,提供了使处理速度加倍的解决方案。我们的分析扩展到在量子后加密环境中Kem Sphinx的适应,显示出最小的性能降解的过渡。该研究得出的结论是,在增加规模和提高速度和安全性之间的权衡是合理的,尤其是在要求更高安全性的情况下。这些发现表明,Kem Sphinx是在越来越多的量词后加密景观中使用高效,安全通信方案的有希望的方向。
疫苗犹豫可能会削弱结束 COVID-19 大流行的努力。政策制定者需要了解这个问题在国内和全球的规模、性质和驱动因素,以便设计有效的干预措施。为此,我们对 CANDOUR 调查(n = 15,536)的数据进行了统计分析,该调查在 13 个国家/地区进行,约占全球人口的一半。汇总和国家级有序回归模型均旨在确定疫苗犹豫的预测因素以及不接种疫苗的原因。我们发现犹豫程度很高,尤其是在高收入国家。导致中度犹豫的因素与导致极度犹豫的因素不同。对医疗保健提供者的不信任始终是导致更极端犹豫的根本原因。中度犹豫的预测因素因国家/地区而异,但年轻和女性通常与犹豫程度更高有关。虽然政治意识形态在某些国家对疫苗犹豫不决有所影响,但这种影响往往受到收入水平的缓和,尤其是在美国。总体而言,结果表明,可能需要采取不同的干预措施,如大众媒体宣传和金钱激励,以针对中度犹豫和极度犹豫的人群。对医疗保健专业人员缺乏信任导致极度犹豫,这可能反映了社会对科学和机构的深刻不信任,而且很难克服。
很快,很可能是基因组编辑(GE)作物的大规模部署,但是在将GE品种从实验室转移到领域时,技术和社会经济挑战仍然构成了实施差距。技术挑战包括在改变目标基因[3]时的潜在不精确(例如,脱靶突变),以及由于GE安全问题而引起的政府使用限制[4]。GE农作物的社会经济实施障碍可能是多年生作物(例如可可(Theobroma cacao)),咖啡(咖啡属)或柑橘(柑橘类)与年度相比,因为这些多年生植物是由小农户生产的,并且任何投资或管理决定对农民都会产生长期后果[4,5]。出乎意料的是,迄今为止,GE多年生树的实施的社会意义影响(SEIS)几乎没有受到关注。
定时的加密研究原始图,仅保留其安全性,仅在预定的时间内,例如顺序工作的证据和时间锁定难题。此功能已被证明在大量实际应用中很有用,例如随机性产生,密封竞标拍卖和公平的多方计算。但是,定时密码学中的当前状态不令人满意:几乎所有有效的结构都依赖于单个顺序假设,即在未知顺序组中重复平方群无法平行。这是经典环境中的单个失败点,甚至是针对量子对手的错误。在这项工作中,我们提出了一个新的顺序假设,该假设本质上说,基于标准晶状体的哈希函数的重复应用不能并行。我们提供了该假设有效性的具体证据,并进行了一些初始的密码分析。我们还提出了一个新模板,以基于晶格技术来构建顺序工作的证明。
提供了基于¼◦全局NEMO配置的实验集合,包括潮汐强制和非潮汐模拟,并同时使用默认的z*地理位置垂直坐标和Z〜滤波的任意lagrangian-eulerian坐标,后者已知后者被称为减少数值混合。这用于研究数值混合的敏感性,以及所得模型的漂移和偏见,对潮汐强迫和垂直坐标的选择。该模型被发现是为了模拟可接受的逼真的外潮,并且第一模式的内部潮汐具有与观测值和高分辨率潮汐模型的估计相一致的空间分布,垂直速度每天超过50米。与Z*坐标的强迫在30°S和30°N之间增加了上海中的数值混合,而发生强烈的内部潮汐,而Z〜坐标将大大降低了潮汐模拟中的数值混合和偏见,将其降低到低于Z*非潮汐控制的水平。讨论了对下一代气候模型的影响。
自从量子计算和现代密码学诞生以来,几十年来一直保持着高效的合作关系。一方面,得益于 Shor 算法 [Sho94],(大规模) 量子计算机可用于破解许多广泛使用的基于因式分解和离散对数难度的密码系统。另一方面,量子信息和计算帮助我们实现了原本不可能实现的加密任务,例如量子货币 [Wie83] 和生成可证明的随机性 [Col09、VV12、BCM+18]。量子密码学中的另一颗明珠是 Bennett 和 Brassard [BB84] 发现了一种无条件安全的密钥交换协议。也就是说,他们为传统上必须依赖于未经证实的计算假设的加密任务实现了信息论安全性。简而言之,他们利用量子态的不可克隆性(量子力学的基本原理)实现了这一点。更引人注目的是,他们的协议对量子资源的使用率极低,因此已在实践中应用于非常远的距离 [ DYD + 08 , LCH + 18 ]。这与大规模量子计算形成了鲜明对比,后者的可能性仍在积极讨论中。Bennett 和 Brassard 的开创性工作为密码学领域提出了一个诱人的可能性: