迫切需要在行星边界1中进行操作,以停止和反向生物多样性损失。我们支持《联合国生物多样性公约》(CBD)的原则,并分享他们2050年的“与自然和谐相处”的愿景。我们正在以尊重我们星球的方式推动科学的界限来提供改变生活的药物。我们的方法包括与欧洲森林研究所(EFI)等专家合作,以利用领先的森林修复技术,并从我们的全球AZ Forest造林计划中分享学习。我们领导了总理合作,该合作旨在确定解决药物环境风险的工具。我们也正在努力遵循新兴的最佳实践,例如,在我们的方法中利用诸如基于科学的目标网络(SBTN)3的工具(例如,在我们的方法中),在利用诸如Encore和自然与自然方法等工具的同时,在我们的方法中使用了与自然有关的金融披露(TNFD)2。
我们证明了3台计算量子量子交互协议与有效的挑战者和有效对手之间的紧密平行重复定理。我们还证明,在合理的假设下,在并行重复下,4台式计算协议的安全性通常不会降低。这些反映了Bellare,Impagliazzo和Naor的经典结果[BIN97]。最后,我们证明所有量子参数系统都可以一致地编译到等效的3-序列参数系统,从而反映了量子证明系统的转换[KW00,KKMV07]。As immediate applications, we show how to derive hardness amplification theorems for quantum bit commitment schemes (answering a question of Yan [ Yan22 ]), EFI pairs (answering a question of Brakerski, Canetti, and Qian [ BCQ23 ]), public-key quantum money schemes (answering a question of Aaronson and Christiano [ AC13 ]), and quantum零知识参数系统。我们还为量子谓词推导了XOR引理[YAO82]作为推论。
结婚纪念日那天,租车在当时也是很划算的——但我不确定联名账户能否支付即将到来的米其林星级大餐的账单。现在,黄昏时分,当他和妻子坐在司机驾驶的 Silver Spur 后座沿着泰晤士河岸滑行时,这位新婚夫妇的脑海中闪过许多想法:“生活不会比这更好了……不知道餐厅的账单会花多少钱……他们怎么会想到在这么漂亮的车上安装那些愚蠢的 Series 1 XJ6 式门饰板?”好吧,结婚近 25 年后,我很高兴地说事情每年都在好转,我甚至有了自己的 SZ;用餐期间火警响了,我们得到了折扣以补偿不便(说实话,没有折扣我们根本付不起账单);但我仍然不知道是谁认为引入那些预装 ABS 和 EFi 的门饰板是个好计划。理查德·查恩利 richard@charnleypublishing.co.uk
文件系统 大小 已用 可用 使用率% 挂载于 udev 189G 0 189G 0% /dev tmpfs 38G 9.4M 38G 1% /run /dev/sdb2 47G 28G 18G 62% / tmpfs 189G 0 189G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 189G 0 189G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sdb4 392G 123G 250G 34% /data /dev/sdb3 239M 163M 76M 69% /boot/efi /dev/sdc3 166G 5.6G 152G 4% /var /dev/sdc1 671G 102G 536G 16%/数据/maglev/srv /dev/sdc2 923G 175G 702G 20%/数据/maglev/srv/maglev-system /dev/sdd1 5.2T 127G 4.9T 3%/数据/maglev/srv/ndp glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/default_vol 923G 187G 699G 22%/mnt/glusterfs/default_vol glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/ndp_vol 5.2T 181G 4.9T 4%/mnt/glusterfs/ndp_vol tmpfs 38G 0 38G 0%/运行/用户/1234 maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 189G 0 189G 0% /dev tmpfs 38G 9.4M 38G 1% /run /dev/sdb2 47G 28G 18G 62% / tmpfs 189G 0 189G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 189G 0 189G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sdb4 392G 123G 250G 34% /data /dev/sdb3 239M 163M 76M 69% /boot/efi /dev/sdc3 166G 5.6G 152G 4% /var /dev/sdc1 671G 102G 536G 16% /data/maglev/srv /dev/sdc2 923G 175G 702G 20%/data/galev/srv/maglev-system/dev/sdd1 5.2t 127g 127g 4.9t 3%/data/data/glusterfs-brick-brick-brick-0.glusterfs-0.glusterfs-brick-:/default_vol_vol_vol_vol_vol_vol 923g 187g 699g 699g 22%/mmnt/mmnt/glufts/ligultf glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/ndp_vol 5.2t 181g 4.9t 4%/mnt/mnt/glusterfs/ndp_vol tmpfs 38g 0 38G 0%/run/run/user/user/user/1234 Maglev@maglev-master-master-master-master-10-10-10-10-10:$
不可预测函数 (UPF) 在经典密码学中起着重要作用,包括消息认证码 (MAC) 和数字签名。在本文中,我们介绍了 UPF 的量子类似物,我们称之为不可预测状态生成器 (UPSG)。UPSG 由伪随机函数类状态生成器 (PRFS) 隐含,伪随机函数类状态生成器是伪随机函数 (PRF) 的量子类似物,因此即使单向函数不存在,UPSG 也可能存在,类似于其他最近引入的原语,如伪随机状态生成器 (PRSG)、单向状态生成器 (OWSG) 和 EFI。在经典密码学中,UPF 等同于 PRF,但在量子情况下,等价性尚不清楚,UPSG 可能比 PRFS 弱。尽管如此,我们证明所有已知的 PRFS 应用也可以通过 UPSG 实现。它们包括 IND-CPA 安全密钥加密和具有不可克隆标签的 EUF-CMA 安全 MAC。我们的研究结果表明,对于许多应用来说,量子不可预测性而不是量子伪随机性就足够了。
PEU 由 David Gould(首席经济学家和项目负责人)和 Botirjan Baltabaev(经济与贸易顾问)在 Stephen N. Ndegwa(国家主任)、Hassan Zaman(EFI 区域主任)、Lars Christian Moller(MTI 业务经理)、Stefano Mocci(国家经理)、Annette Leith(常驻代表)和 Degi Young(常驻代表)的指导下编写。核心经济团队包括 Ekaterine Vashakmadze、Lodewijk Smets、Mahama Samir Bandaogo、Mehwish Ashraf、Reshika Singh、Ruth Nikijuluw、Samuel Wills、Tuimasi Ulu 和 Vishesh Agarwal,Abha Prasad、Xubei Luo、Kevin Carey、Sebastian Essl 和 Vasilis Tsiropoulos 也参与其中。 Tom Perry、Hamish Wyatt、Vika Waradi 和 Edward Cavanough 提供了沟通支持,Greenhouse Studio 提供了文档设计。Michelle Lee 提供了整体项目支持。团队非常感谢 Andrew Blackman、Samuel Hill 和 Ergys Islamaj 的反馈。
“我们期待与IDEMIA SMART Identity联合起来,为高级和安全的身份解决方案创建一个新的全球领导者。这是一个独特的和d的变革性里程碑。它与我们在全球范围内在物理和数字身份中的地位巩固我们的立场以更好地为我们的Clien TS服务的策略完全一致。IDE MIA SMART IDEN Y的茶MS,Technolog Ies and Solutio ns,完善了我们自己的Capabili,并与我们的客户联系起来,并融入了我们的客户。这也将对整个市场产生积极影响,而新参与者的紧急情况是无与伦比的,可以在国际上进行大规模运营,并在一个对社会的未来至关重要的行业中维护欧洲的欧洲价值观。我们很高兴欢迎参加Idemia Smart Identity的Talen Ted团队,并踏上令人兴奋的旅程。”
单向函数的存在是经典cryp-图表中最基本的假设之一。在量子世界中,有些证据表明,即使单向函数不存在,也可以存在一些加密原语[Kretschmer,TQC 2021; Morimae和Yamakawa,Crypto 2022; Ananth,Qian和Yuen,Crypto 2022]。因此,我们在量子密码学中存在以下重要的开放问题:量子密码学中最基本的假设是什么?In this direction, [Brakerski, Canetti, and Qian, ITCS 2023] recently defined a notion called EFI pairs, which are pairs of efficiently generatable states that are statistically distinguishable but computationally indistinguishable, and showed its equivalence with some cryptographic primitives including commitments, oblivious transfer, and general multi-party computations.但是,他们的工作着重于决策类型的基础,并且不涵盖搜索类型的原始图,例如量子货币和数字签名。在本文中,我们研究了单向状态发生器(OWSG)的性质,这是Morimae和Yamakawa提出的单向函数的量子类似物。我们首先重新访问OWSG的定义,并通过允许混合输出状态进行概括。然后我们显示以下结果。
联邦政府将提出一项未来研究和创新战略,该战略巩固了其研究和创新政策的目标和活动,同时在其各部委之间横向设定优先事项和里程碑。未来研究和创新战略旨在满足当前危机和必要的转型过程对政府、政策和公共管理的新要求。在关键的新兴发展领域,联邦政府将参与更激烈的全球技术竞争,并加速可持续发展。未来,它还将越来越多地促进社会创新,以加速转型进程。在其研究和创新政策中,联邦政府考虑了整个创新链,从基础研究作为潜在新解决方案的发射台,到开发可销售和社会创新。在其 2022 年年度报告中,EFI 还强调,公共行政和政府也必须经历全面的现代化过程,并且必须加强欧洲和国际研究和创新合作。这将确保洞察力转化为创新,利用数据潜力,培养人才,并吸引新参与者进入研究和创新系统。应该鼓励人们参与并大胆尝试新事物——开启成功转型的十年。