本文档是 DigiCert, Inc.(下文中在适用情况下称为“DigiCert”)的证书政策和认证实践声明 (CP/CPS),概述了 DigiCert 在提供认证服务时采用的法律、商业和技术原则和实践,即,它是 DigiCert 在批准、颁发、使用和以其他方式管理 ITU X.509 版本 3 数字证书以及维护适用于 DigiCert 颁发的证书的基于证书的公钥基础设施 (PKI) 时使用的实践声明。数字证书是格式化的数据,以加密方式将已识别的订户与公钥绑定。数字证书允许参与电子交易的实体向此类交易中的其他参与者证明其身份。数字证书在商业环境中用作身份证的数字等价物。本 CP/CPS 还定义了证书订户的底层认证流程,并描述了 DigiCert 的认证机构 (CA) 和证书存储库操作。它也是 DigiCert, Inc. 实践的公开声明,用于通知参与 DigiCert PKI 的所有各方其角色和职责。根据 IETF PKIX RFC 3647 CP/CPS 框架,此 CP/CPS 分为九 (9) 个部分,涵盖识别证书申请人、颁发和撤销证书的实践和程序,以及
近年来,数字孪生已成为现代信息物理系统 (CPS) 中活跃的研究领域之一。数字孪生与其物理对应物(称为工厂)高度交织在一起,因此它们不断交换数据以揭示有关整个系统的有用信息。这类 CPS 需要对各种类型的干扰(例如故障传感器和模型差异)具有鲁棒性,因为物理工厂的运行与数字孪生的模拟之间的相互作用可能会导致不良甚至破坏性的影响。为了解决这个问题,本文介绍了一种灵活的异常检测框架,用于监控基于数字孪生的 CPS 中的异常行为。具体而言,我们的方法集成了数字孪生和数据驱动技术,可检测和分类由于建模错误(例如不完整的模型)以及传感器和物理系统故障而导致的异常行为。该框架可以部署到任何通用 CPS,而无需完全了解数字孪生的内部模型。因此,我们的方法适用于各种类型的数字孪生实现,从而增强了传统的数据驱动异常检测机制。我们使用田纳西伊士曼过程模型展示了我们方法的性能。实验结果表明,即使在某种组合的情况下,我们的方法也能够有效地检测和分类来自物理工厂、传感器和数字孪生的异常源
摘要。相关物体的扩散,目前拥有超过80亿个物联网设备,到2027年预计将增加到410亿,这意味着技术在智能城市,工业4.0,电子商务和电子卫生等领域的广泛集成。本研究重点介绍了制造过程中网络物理系统(CPS)的安全评估,利用具有61个功能的数据集中的六种监督算法。结果不仅提供了对安全性的宝贵见解,而且还为机器学习模型的优化做出了贡献。这项研究通过承认CPS技术的更广泛影响来隐式地解决可持续性方面。网络物理系统(CPS)对机器学习模型的优化不仅符合行业4.0框架促进环保实践的总体目标,而且还在可持续性与这些复杂系统建立的安全范式之间建立了至关重要的联系。这种互惠互利的关系强调了如何改善机器学习算法以减少环境影响的目标,也有助于加强CPS的安全基础设施。行业4.0通过强调生态意识实践的发展和应用来优先考虑环境责任。它还承认在动态网络物理生态系统框架内可持续性和安全的相互依存关系。
Claroty用无与伦比的平台重新定义了网络物理系统(CPS)保护,以确保关键任务基础设施。Claroty平台提供了最深的资产可见性和最广泛的CPS解决方案,包括市场包括曝光管理,网络保护,安全访问和威胁检测 - 无论是在带有Claroty Xdome的云中还是在本地云中使用Claroty Claroty Ryne Cloces thrain Weath Teart检测(CTD)。在屡获殊荣的威胁研究和广泛的技术联盟的支持下,Claroty平台使组织能够有效地降低CPS风险,其价值最快,并降低了总拥有成本。Claroty由数百个组织在全球数千个站点部署。该公司总部位于纽约市,在欧洲,亚太地区和拉丁美洲都有业务。要了解更多信息,请访问claroty.com。
摘要:固态量子发射器 (QE) 是光子量子信息处理的基础。由于 III 族氮化物半导体中 QE 的制造工艺复杂,且在光电子、高压功率晶体管和微波放大器等领域的应用日益广泛,因此人们对开发高质量的 QE 产生了浓厚的兴趣。本文报道了在氮化铝基光子集成电路平台中生成和直接集成 QE。对于单个波导集成 QE,在连续波 (CW) 激发下,在室温下测得的芯片外计数率超过 6 × 10 4 计数/秒 (cps;饱和率 >8.6 × 10 4 cps)。在未图案化的薄膜样品中,在连续波激发下,室温下测量了 g (2) (0) ∼ 0.08 的反聚束和超过 8 × 10 5 cps(饱和率 >1 × 10 6 cps)的光子计数率。虽然自旋和详细的光线宽度测量留待将来研究,但这些结果已经表明,高质量 QE 有可能单片集成在各种 III 族氮化物器件技术中,这将带来新的量子器件机会和工业可扩展性。关键词:薄膜氮化铝、量子发射器、光子集成电路、单光子、宽带隙半导体、量子光子学 Q
运营需求和改进:美国海军需要对舰载系统进行现代化改造,以提高可用性、延长其生命周期并了解维护间隔。特别是,对于防止化学、生物和放射性 (CBR) 威胁至关重要的集体保护系统 (CPS) 采用传统的通风控制方法。传统系统需要大量能源消耗,并在整个船舶中穿梭于不同的机械或过滤室,以监控 CPS 的健康状况并确保正常运行。为了延长系统寿命并减少损害控制 (DC) 人员的工作量,具有可编程控制和数据收集功能的现代化通风系统将有助于从中央指挥站 (CCS) 对系统进行有效的监控和控制。所需规格:现代化的 CPS 要满足海军的需求,必须降低安装成本、提高运营效率、维持或提高作战人员的安全性,并降低生命周期/维护成本。任何舰载系统都必须满足冲击、振动和电磁干扰 (EMI) 要求,并尽量减小尺寸和重量,以满足对船舶功能至关重要的要求。虽然自主系统是提高运营效率的理想选择,但初始系统设计将是半自主的,以提供集中控制和监控。但是,使用基于现代可编程逻辑控制器 (PLC) 的系统,未来可以通过简单的软件更新实现自主性。硬件将面向未来,以满足海军未来几十年的需求。开发的技术:Figure Engineering 正在开发一种先进的通风控制系统和健康监测功能,以促进简化的用户界面,提高运营效率,延长系统寿命,并降低前期和运营成本。战士价值:首先,现代化的 CPS 将确保在整个作战过程中保护战士免受 CBR 威胁。此外,改进的控制和健康监测功能将确保系统始终保持功能,并在出现问题时通知机组人员。有了更自给自足的监控系统,机组人员可以从操作传统 CPS 技术所需的许多任务中解放出来,以确保可以执行更复杂的任务。最后,通过提高 CPS 的可维护性和延长生命周期,海军将节省资金用于其他地方,从而为作战人员提供其他能力和资源。
种族歧视的研究通常会条件基于种族的内源性措施或可能受歧视影响的早期决策。我们开发了准实验工具,用于估计种族错误分类对不必要差异措施的影响,并针对对不必要的差异的政策做出的响应,这在早期决策中解释了歧视。我们将这些工具应用于儿童保护服务(CPS)的设置,在我们的情况下,以前的工作发现,黑人儿童以比对未来虐待潜力相同的白人儿童的速度更高。CPS调查人员相对于他们自我报告的种族而言,有8-9%的黑人和白人儿童的分类为8-9%,而这种错误分类却掩盖了大约24%的寄养护理安置决定中无理差异的差异。使用算法建议消除位置率的总差异的政策也受到CPS呼叫筛查中早期歧视的有意义的影响。
在不同领域的关系和应用。1–3由两个或更多供体中心组成的多齿配体可以连续延伸以特殊的模式延伸以产生一种聚合物形式,称为辅助聚合物(CPS); 4-12该术语是由J. C. Bailer在1967年引入的。13主要是,二羧酸盐和双吡啶基有机化合物用于设计CPS。CP的尺寸在很大程度上取决于有机连接器,金属节点和反应条件的性质,并且可以从1d延伸至2D和3D。在2D或3D CP中存在适当的孔隙度已定义了一种创新的材料,称为金属有机框架(MOF)。13–15 CPS/MOF,一类带有引人入胜的结构结构和拓扑结构的杂交多功能晶体材料已被广泛用于气体存储和分离,催化,感应,磁性,药物,药物递送,生物技术,生物技术,电导率,蛋白电导率,智能设备的制造等目前,全球主要的挑战是停止C级排放,探索绿色能源资源并保持零能源损失。 具有智能电导率和可持续性的材料高度优势。 有了这个期望,许多研究小组致力于将许多此类材料设计为目前,全球主要的挑战是停止C级排放,探索绿色能源资源并保持零能源损失。具有智能电导率和可持续性的材料高度优势。有了这个期望,许多研究小组致力于将许多此类材料设计为
由于与物理世界的持续相互作用而摘要,自主的网络物理系统(CPS)都需要函数和时间正确性。尽管实时计算的理论基础最近取得了进步,但在现代CPS平台中有效利用这些结果通常会涉及领域的专业知识,并向许多开发人员带来了非平凡的挑战。要了解构建实时软件的实际挑战,我们对7个代表性CPS开源项目的189个软件问题进行了调查。通过这种表现,我们发现大多数错误是由于网络和物理状态之间的时间不对。这激发了我们抽象三个关键的时间属性:新鲜度,一致性和稳定性。使用新开发的概念,即数据流动能力(DFA),旨在捕获数据流的时间/可用性期望,我们展示了如何将这些基本证券表示为数据流的时序约束。为了实现DFA的时机保证,我们设计和实施了Kairos,该Kairos自动检测和构成正时限制违规行为。为了检测违规行为,Kairos将基于API的注释的策略定义转化为运行时程序仪器。为了减轻违规行为,它提供了一个基础架构,以弥合不同抽象层的调度程序之间的语义差距,以进行协调的努力。在三个现实世界中的CPS平台上进行的端到端评估表明,Kairos在引入最小的2时提高了定时性和安全性。8%的运行时间开销。
范围 本文件将 CPS 定义为美国民用航天飞行任务的指导方针,并建议可以采取哪些保护措施来实施这些策略,以减轻对任务成功的潜在威胁。在很大程度上,CPS 与良好的系统工程重叠。这些策略的目的是扩大典型的系统工程领域,以包括特定威胁对太空任务带来的独特挑战。每个计划/项目都应考虑对手可以做什么/已经做了什么来降低或拒绝使用任务,哪些外部事件会影响任务成功,然后确定合理的步骤来减轻这些影响。CPS 包括选定的网络安全策略,以帮助任务应对新出现的太空网络安全挑战。选定网络安全策略是为了帮助任务增强其指挥和控制、任务运营中心和外部接口的网络安全弹性。这些策略还补充了系统安全计划 (SSP) 中提到的网络安全控制文档。