在百亿亿次计算中,大量数据需要实时处理。传统的基于 CMOS 的计算范式遵循读取、计算和写回机制。这种方法在计算和存储数据时会消耗大量电力和时间。原位计算(在内存系统内处理数据)被视为百亿亿次计算的平台。自旋转移力矩垂直磁隧道结 (PMTJ) 是一种非易失性存储设备,具有多种潜在优势(快速读写、高耐久性和 CMOS 兼容性),有望成为下一代内存解决方案。双磁隧道结 (DMTJ) 由两个垂直排列的 PMTJ 组成。在本文中,DMTJ 不仅提供了构建独立和嵌入式 RAM 的可能性,还提供了基于 MTJ 的 VLSI 计算的可能性。介绍了一种支持非易失性逻辑计算范式的基于 DMTJ 的两位存储单元。多级单元支持高速读写两位存储单元和实时计算和存储输入数据的非易失性逻辑门。
在上面的屏幕中,我们可以看到从水印图像中提取的二进制值,然后单击“用原始图像编码加密的水印对”按钮隐藏原始图像中的加密水印
印度班加罗尔理工学院 M. Tech 系助理教授 2 摘要:硬件安全涉及各种操作,包括电子商务、银行、通信、卫星、图像处理等领域。密码学不过是将纯输入文本转换为密码输出或反之亦然的过程。密码学有三种形式:私钥密码学、公钥密码学和哈希函数。私钥只不过是使用类似的密钥进行加密和解密过程,而公钥只不过是使用两个不同的密钥进行加密和解密过程。由于 AES 使用类似的密钥进行加密和解密,因此这种类型的性能非常重要,易于应用,并且需要的处理能力真正较低。加密过程是保护特定信息或数据通信的唯一方法。根据密钥长度,它更有效,并且有三种密钥长度选项可用,它们是 128 位、192 位和 256 位关键长度。密钥长度越长,破解系统或入侵系统所需的时间就越长。AES 执行四种不同的功能或转换,它们如下:子字节、移位行和混合列与添加轮密钥。通过使用流水线架构和 LUT,可以实现更高的速度。所提出的架构是在优化时序的基础上形成的,这是通过使用 verilog HDL 实现的。关键词:AES(高级加密标准)、FPGA(现场可编程门阵列)、LUT(查找表)、混合(混合列)移位(移位行)、子(子字节)。
抽象随机位发生器对于信息安全性,密码学,随机建模和仿真至关重要。速度和可扩展性是当前物理随机位生成所面临的关键挑战。在此,我们提出了一个基于单个微环共振器的超快随机位生成的大规模平行方案,每秒降低了100 terabit的速率。在微环谐振器中,一种调制 - 稳定驱动的混沌梳可以同时生成数百个独立和无偏的随机位流。概念验证实验表明,使用我们的方法,只有7个梳子线就可以成功生成每秒2吨以上的随机位流。通过进一步增加所使用的梳子线数量,可以轻松提高此比特率。我们的方法为随机的位生成提供了一个芯片规模的解决方案,以进行安全通信和高性能计算,并提供超高的速度和较大的可扩展性。
抽象的量子力学的引人注目的特性之一是钟形非本地性的出现。它们是该理论的基本特征,该理论允许两个共享纠缠量子系统的当事方观察到的相关性比古典物理学更强。除了其理论意义外,非本地相关性还具有实际应用,例如独立于设备的随机性生成,即使使用不受信任的供应商提供的设备获得了私人的不可预测数字。因此,确定可以使用一组特定的非本地相关性产生的可认证随机性的数量具有重大意义。在本文中,我们介绍了最近的贝尔型操作员的实验实现,旨在提供私人随机数,这些私人随机数与具有量子资源的对手相抵触。我们使用半明确编程在不依赖设备的场景中,就最小内侧面和von Neumann熵而言,在生成的随机性方面提供了较低的界限。我们比较了实验设置,这些设置提供了与Tsirelson接近事件发生率接近的贝尔违规行为,其设置的违规程度稍差,但事件速率较高。我们的结果证明了第一个实验,该实验从两方的二进制测量中证明了接近两个随机性。除了单轮认证外,我们还提供了使用熵积累定理的有限键协议来扩展量子随机性,并与现有解决方案相比显示了其优势。
摘要 技术教育者经常提供一些活动,让学生使用各种编程材料设计程序化技术解决方案 (PTS),以培养学生与 PTS 和数字技术相关的技术知识。然而,很少有研究调查学生如何体验这些活动。为了填补这一知识空白,这项现象学研究探讨了学生如何使用 BBC Micro:bit 设计 PTS,并确定这些学生所需的技术知识,从关键方面(即需要辨别的方面)来看,以成功解决现实世界的任务——防盗警报的设计和编码。数据是从 10 岁和 14 岁学生的草图、访谈和视频记录中收集的。这项研究表明,学生在活动中遇到了两个相互交织的现象:PTS 的双重性质(即结构和功能)和 BBC Micro:bit 材料。研究结果表明,学生需要了解根据组件的功能使用哪些组件以及如何组织这些组件,以便它们与使用反馈控制的代码进行交互。也就是说,学生需要通过组合 BBC Micro:bit 编辑器中的块来编写条件语句。为了编写工作代码,学生需要知道块代表什么、在编辑器中哪里可以找到块以及如何解释块的形状。结果对教授技术知识具有启示意义,表明解决这些现象和关键方面对于培养学生使用 BBC Micro:bit 设计 PTS 的概念和程序知识非常重要。
在1956年发现了一些历史RSV,其对年轻婴儿的危险很快就被实现了。在1950年代中期,乔纳斯·萨克(Jonas Salk)灭活的脊髓灰质炎疫苗成功之后,1960年代初期以类似方式制造的RSV疫苗。不幸的是,这种疫苗会带来悲惨的后果。接受者不仅受到保护,而且随后感染时,他们也更容易受到严重疾病的影响。这是一种称为抗体依赖性增强的现象(ADE)。可悲的是,在该疫苗试验期间接种疫苗时,两名儿童后来感染了RSV。一旦实现了这种疫苗的问题,就会停止工作。研究病毒和注定疫苗的科学家能够更多地了解出了什么问题,并利用这些知识来告知与RSV疫苗开发有关的未来工作。
目前,BIT 是通过设计分析或一组有限的模拟故障演示来验证的。目前,通过设计分析来验证 BIT 能力并非公认的可靠验证方法。使用模拟故障组对 BIT 能力的评估也已被证明效率低,而且成本高昂。可以对现场设备上的 BIT 进行测试,以发现 BIT 电路中的故障,从而导致 BIT 效率逐渐下降。
SL。 编号 职位将组织名称从1到1助理教授Bit Sindri 18.02.2022到2岁,直到2助理教授MCE Motihari 17.04.2018 17.02.2022 3助理Bit Sindri教授Bit Sindri 02.01.01.2018 16.04.2018 16.04.2018 4 4月4日助理Gitm Farrukhnagar教授,2013年8月,2013年4月,2013年4月,2013年4月,SL。编号职位将组织名称从1到1助理教授Bit Sindri 18.02.2022到2岁,直到2助理教授MCE Motihari 17.04.2018 17.02.2022 3助理Bit Sindri教授Bit Sindri 02.01.01.2018 16.04.2018 16.04.2018 4 4月4日助理Gitm Farrukhnagar教授,2013年8月,2013年4月,2013年4月,2013年4月,
BIT 5524 商业智能与分析简介 BIT 5594 或 MGT 5804 FA BIT 5534 应用商业智能与分析 BIT 5524 SP BIT 5544 商业生成人工智能简介 SP BIT 5564 医疗信息技术 ACIS 5504 SP BIT 5574 医疗数据管理 ACIS 5504 SU CS 5244 Web 应用程序开发 CS 5044 FA, SU CS 5254 移动应用程序开发 CS 5044 SP CS 5644 大数据机器学习 CS 5044 FA CS 5664 社交媒体分析 CS 5044 SP CS 5744 软件设计与质量 CS 5704 FA ECE 5480 网络安全与物联网 ECE 5484 或 CS 5044 FA, SP, SU ECE 5485 网络与协议 l ECE 5484 FA ECE 5494 人工智能与机器学习创新途径 ECE 5484 或 MGT 5804 SP ECE 5585 IT 安全与信任 l ECE 5484 FA ECE 5586 IT 安全与信任 ll ECE 5585 SP ECE 5984 SS:创新和新兴技术的关键工程方法