接近拥有足够的逻辑量子比特来破解 RSA 或 ECC。当今最先进的量子计算机(截至 2024 年)拥有数百个物理量子比特,而逻辑量子比特实现仍处于早期阶段。量子纠错和量子比特数缩放方面的重大进步对于使量子计算机能够破解 RSA 或 ECC 至关重要。理论上,破解 RSA 2048 位需要大约 4096 个逻辑量子比特,而破解 ECC 256 位需要大约 512 个逻辑量子比特。要实现其中任何一个,量子计算机可能需要数百万个具有低错误率的物理量子比特。这种量子能力水平仍需多年时间,这取决于量子计算技术的进步。
摘要有关开发电子内容商业系统(ECC)中处理信息资源的统一方法的文章是专门的。开发了ECC的模型和典型的广义体系结构。使用反映理论研究结果的在线期刊和报纸设计和实施ECC的策略。创建这些系统,典型体系结构和内容形成/管理/支持的标准化方法的一般方法。在线期刊和报纸是ECC的一个典型例子,它指的是管理的控制论系统,并具有某些属性集。文章内容基于在线报纸/期刊,用户搜索以获取必要的数据。但是,填充有关键字的文本并不总是足以获取用户所需的内容。在每篇文章中突出显示关键字是一个艰苦而漫长的过程。使用正式的内容分析方法,该过程是完全自动化的,并且在作者添加新文章时发生。该方法定义了与用户查看的主题相似的文章。使用内容分析优势是确定特定请求的内容可用性,例如,确定特定主题上缺乏内容以及作者对此问题的关注。关键字1电子内容商务系统,信息资源,信息技术,智能系统,内容商业,商业内容,内容分析,处理信息资源,文本分析,在线杂志,自然语言,文本内容
AETINA的基于GPU的MXM(指定为M3A2000-VYX-A1)解决了这一要求。它支持-40°C至85°C的广泛温度范围,并具有强大的涂层,即使在恶劣的海上条件下,也可以确保可靠的操作。由于MXM对误差校正代码(ECC)的支持,对象检测算法的积分不可或缺。通过检测和纠正数据错误,减轻系统崩溃或数据损坏的风险, ECC Bolster系统的精度和可靠性。 因此,自主船可以根据精确的对象检测结果实时安全导航。 这种改进大大减少了海上事故,并简化了商品和交通的流程,从而增强了整体便利性。ECC Bolster系统的精度和可靠性。因此,自主船可以根据精确的对象检测结果实时安全导航。这种改进大大减少了海上事故,并简化了商品和交通的流程,从而增强了整体便利性。
摘要:由区块链进步推动的分散存储的演变彻底改变了数据管理。本文着重于行星际文件系统(IPFS)中的内容安全,这是一个领先的分散存储网络,缺乏固有的内容加密。为了解决这种脆弱性,我们提出了一种新型的混合加密算法,将AES 128位加密与椭圆曲线密码(ECC)密钥生成合并。该算法包括ECC密钥对,随机IV生成和使用ECC公共密钥的内容/AES密钥加密。针对标准AES 256位方法的基准测试表明,加密速度的加速度显着20%,解密效率提高了16%,从而确定了提高IPFS内容安全性的实用性。这项研究有助于确保分散存储,并提供性能驱动的解决方案。有希望的结果突出了所提出的方法的可行性,促进了理解并减轻IPF和类似系统中的安全问题。
集成电路制造的最新技术需要一种通信架构,例如片上网络 (NoC)。NoC 缓冲器易受多单元翻转 (MCU) 的影响。此外,随着技术的缩小,MCU 的概率也会增加。因此,在 NoC 缓冲器中应用纠错码 (ECC) 可能成为解决可靠性问题的一种方法,尽管这会增加设计成本并需要具有更高存储容量的缓冲器。这项工作评估了两种 NoC 缓冲器数据排列模型,这些模型受三种类型的 ECC 保护,可保护存储信息,并与其他解决方案相比减少面积使用和功耗。我们通过将模型应用于三种类型的 ECC 并测量缓冲区面积、功率开销和错误覆盖率来评估容错 NoC 缓冲区方案的性能。实验结果表明,使用优化模型可保持 MCU 的可靠性,同时分别减少约 25% 和 30% 的面积消耗和功耗。
在数字时代,密码学是保护敏感信息免受数据入室盗窃威胁的主要解决方案。椭圆曲线加密(ECC)算法在密码学中提供了高度的安全性,其密钥尺寸相对较小,ECC与Diffie -Hellman(DH)集成在一起,以形成ECDH。但是,有效的密钥管理是实施ECC的主要挑战。因此,这项研究集中在系统潜伏期分析上,该分析涉及使用两个不同数据结构的算法,即hashmap和arraylaylist。本研究根据各种情况来衡量系统延迟,以keyserver中存储的虚拟数据数量来评估数据结构使用对系统性能的影响。测试结果表明,在处理大数据的量时,哈希图更有效,更稳定,比阵列列表的延迟相对较低,而阵列列表的潜伏期随着数据量的增加而显着增加。这表明所使用的数据结构对加密系统的效率和性能有重大影响。
培训 最合格的培训如下: SSG:陆军主计长课程 (ACC);项目管理认证助理 (CAPM) SFC:国防财务经理认证 (CDFM);ACC;CAPM;国防主计长计划 (DCP);政府审计专业人士认证 (CGAP);SAP TERP10 认证;高级商业分析课程 MSG:CDFM;DCP;CGAP;执行主计长课程 (ECC);政府财务经理认证 (CGFM);管理会计师认证 (CMA) CSM/SGM:ECC;CGFM;CMA;成本管理证书课程
新引入了对椭圆曲线密码学(ECC)的支持,包括共同的,读取者单方面和非副本身份验证方法,允许在NFC阅读器末端基础结构中执行各种基于ECC的身份验证方案。取决于身份验证和后续交易所需的安全级别,读者终端的轻量级实现也是可能的。对于卡非方向的身份验证,不需要读取器对SmartCard进行身份验证,因此读取器终端的BOM仍然很低,因为不需要安全访问模块(SAM)或其他类型的安全键存储。
营养不良与口腔健康和发育之间存在高度相关性。体重过轻或过重、发育迟缓和/或缺乏维生素的儿童发生口腔健康并发症的风险很高。口腔健康并发症可能包括复发性口疮性口炎 (RAS)、溃疡、口腔疼痛、口腔生活质量 (QoL) 受损、牙齿萌出延迟、牙周病,以及最重要的儿童早期龋齿 (ECC)。具体来说,维生素 D 负责刺激钙和磷的吸收,对青少年的正常生长、牙齿萌出和牙釉质发育至关重要。维生素缺乏与发育迟缓、消瘦和一般营养不良有关。口腔营养缺乏的表现可能导致各种牙齿和口腔疾病。最值得注意的是,儿童早期龋齿 (ECC) 是大量关于儿童营养不良的研究中发现的一种后果。这是一个令人担忧的问题,因为乳牙龋齿扩散得更快,而 ECC 是进一步营养不良的风险因素,从而形成这些情况的循环。
近年来,量子计算 (QC) 越来越受到人们的重视,人们提出了利用量子傅里叶变换通过多项式时间可计算性来解决隐藏子群问题。此外,一些包含隐藏子群的密码方法 [如 RSA (Rivest-Shamir-Adleman) 和椭圆曲线密码 (ECC)] 可能会被 QC 破解。因此,没有隐藏子群的后量子密码 (PQC) 方法 [如基于格、基于多变量和基于代码的密码方法 [1]] 对于防御 QC 攻击具有重要意义。对于车辆通信的安全,已经基于公钥基础设施 (PKI) 设计了安全证书管理系统 (SCMS) [2] 和合作智能交通系统证书管理系统 (CCMS)。然而,这些系统中使用的密码方法都是 ECC,QC 可能会带来安全威胁。因此,可以考虑使用 PQC 方法代替 ECC 来提高安全级别。本研究将调查和讨论应用于 SCMS 和 CCMS 的 PQC 方法。此外,基于格的密码学方法是 PQC 方法的主流技术 [1]。因此,将比较标准基于格的密码学方法(即 Dilithium 和 Falcon)的性能。本研究的主要贡献如下。