1 加利福尼亚大学欧文分校,美国 2 乌尔姆大学,德国 3 德克萨斯 A&M 大学,美国 4 CNR - 意大利国立奥蒂卡研究所 5 马克斯普朗克光科学研究所,埃尔朗根,德国 6 渥太华大学 / 马克斯普朗克渥太华大学中心,加拿大 7 帕德博恩大学,德国 8 罗切斯特大学,美国 9 马德里康普顿斯大学,西班牙 10 伯尔尼大学,瑞士 11 罗马第三大学,意大利 12 新加坡科学技术研究机构 ( A * STAR ) 材料研究与工程研究所 ( IMRE ),138634 13 巴伊兰大学,以色列 14 日本理化学研究所,SPring-8 中心 15 华东师范大学精密光谱国家重点实验室,中国 16 牛津大学,英国 17俄勒冈大学物理学系,俄勒冈光学、分子和量子科学中心,美国 18 俄勒冈大学化学与生物化学系,俄勒冈光学、分子和量子科学中心,美国 19 密歇根大学,美国 20 中国科学技术大学,中国 21 贝勒大学,美国 22 普林斯顿大学,美国 23 德国汉堡电子同步加速器中心 24 俄罗斯莫斯科国立工程物理学院 25 马德里自治大学理论凝聚态物理系和 IFIMAC,西班牙 26 伍尔弗汉普顿大学,英国 27 俄罗斯量子中心,俄罗斯
1 University of California, Irvine, United States of America 2 Ulm University, Germany 3 Texas A&M University, United States of America 4 CNR - Istituto Nazionale di Ottica, Italy 5 Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany 6 University of Ottawa / Max Planck U Ottawa Centre, Canada 7 University of Paderborn, Germany 8 University of Rochester, United States of America 9西班牙马德里大学10号瑞士伯恩大学11号伯恩大学11. degli studi studi studi roma tre,意大利12.材料研究与工程研究所(IMRE),科学技术与研究机构(A * Star),138634,138634,新加坡13 Ningapore 13 Bar Ilan Universiti牛津大学,英国牛津大学17物理系,俄勒冈州光学,分子和量子科学中心,俄勒冈大学,美国美国俄勒冈大学18号化学和生物化学系,俄勒冈州光学,分子和量子科学中心,俄勒冈大学,美国欧洲俄勒冈大学,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国的,22湾22美国大学,美国大学23,德国汉堡24 NRNU“ MEPHI”,俄罗斯莫斯科,俄罗斯25理论凝分物理学和IFIMAC,Ifimac,Ifimac,西班牙马德里大学26英国沃尔弗汉普顿大学,英国沃尔夫汉大学,英国27英国俄罗斯Quantum Center,俄罗斯27俄罗斯Quantum Center,俄罗斯
1 加利福尼亚大学欧文分校,美国 2 乌尔姆大学,德国 3 德克萨斯 A&M 大学,美国 4 CNR - 意大利国立奥蒂卡研究所 5 马克斯普朗克光科学研究所,埃尔朗根,德国 6 渥太华大学 / 马克斯普朗克渥太华大学中心,加拿大 7 帕德博恩大学,德国 8 罗切斯特大学,美国 9 马德里康普顿斯大学,西班牙 10 伯尔尼大学,瑞士 11 罗马第三大学,意大利 12 新加坡科学技术研究机构 ( A * STAR ) 材料研究与工程研究所 ( IMRE ),138634 13 巴伊兰大学,以色列 14 日本理化学研究所,SPring-8 中心 15 华东师范大学精密光谱国家重点实验室,中国 16 牛津大学,英国 17俄勒冈大学物理学系,俄勒冈光学、分子和量子科学中心,美国 18 俄勒冈大学化学与生物化学系,俄勒冈光学、分子和量子科学中心,美国 19 密歇根大学,美国 20 中国科学技术大学,中国 21 贝勒大学,美国 22 普林斯顿大学,美国 23 德国汉堡电子同步加速器中心 24 俄罗斯莫斯科国立工程物理学院 25 马德里自治大学理论凝聚态物理系和 IFIMAC,西班牙 26 伍尔弗汉普顿大学,英国 27 俄罗斯量子中心,俄罗斯
1 University of California, Irvine, United States of America 2 Ulm University, Germany 3 Texas A&M University, United States of America 4 CNR - Istituto Nazionale di Ottica, Italy 5 Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany 6 University of Ottawa / Max Planck U Ottawa Centre, Canada 7 University of Paderborn, Germany 8 University of Rochester, United States of America 9西班牙马德里大学10号瑞士伯恩大学11号伯恩大学11. degli studi studi studi roma tre,意大利12.材料研究与工程研究所(IMRE),科学技术与研究机构(A * Star),138634,138634,新加坡13 Ningapore 13 Bar Ilan Universiti牛津大学,英国牛津大学17物理系,俄勒冈州光学,分子和量子科学中心,俄勒冈大学,美国美国俄勒冈大学18号化学和生物化学系,俄勒冈州光学,分子和量子科学中心,俄勒冈大学,美国欧洲俄勒冈大学,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国,美国的,22湾22美国大学,美国大学23,德国汉堡24 NRNU“ MEPHI”,俄罗斯莫斯科,俄罗斯25理论凝分物理学和IFIMAC,Ifimac,Ifimac,西班牙马德里大学26英国沃尔弗汉普顿大学,英国沃尔夫汉大学,英国27英国俄罗斯Quantum Center,俄罗斯27俄罗斯Quantum Center,俄罗斯
归因于杰出科学家的肥沃合作的以前的ENMF会议的成功,促使我们主动组织在Nikolaos Germanos Inthernternational of Thessalononiki的Nikolaos Germanos会议中心组织第4届ENMF多学科医学会议。字幕(“医疗服务创新,成像突破和人工智能”)和会议的原始主题,由塞萨洛尼基大学的固体器官研究与创新中心组织,塞萨洛尼基大学神经外科大学塞萨洛尼基大学,蒂普尔尼亚尼亚群岛大学核医学院,伊斯基州核医学院。许多州机构和科学协会的主持人提供了在创新和开拓性应用中进行深入洞察力和有效导航的可能性,从而有助于医疗技能,跨学科方法和技术进步的富有成效的互动和有效收敛。已经建立为医学社会论坛,ENMF会议特别强调建立战略举措,以实质性地剥削创新及其应用于日常的患者护理中,快速发现和提供健康促进工具,以促进最终的促进,以促进最终的促进,以避免有理由,以避免有理由,以避免有理性的预测,即促进或促进良好的促进,即在理性的预防中,促进了促进的促进工具,该工具的强度是促进的,即促进良好的促进工具,该工具的强项,促进了人们的促进工具,该工具的强项,促进了人们的促进工具。改善公民的经验。已经建立为医学社会论坛,ENMF会议特别强调建立战略举措,以实质性地剥削创新及其应用于日常的患者护理中,快速发现和提供健康促进工具,以促进最终的促进,以促进最终的促进,以避免有理由,以避免有理由,以避免有理性的预测,即促进或促进良好的促进,即在理性的预防中,促进了促进的促进工具,该工具的强度是促进的,即促进良好的促进工具,该工具的强项,促进了人们的促进工具,该工具的强项,促进了人们的促进工具。改善公民的经验。此外,会议还具有基于最先进的国际标准来培训年轻同事的方向真正的个性化医学成为可实现的,最佳地解决问题,并为在当今时空和时间上的感恩节和积极合作而做出真正的健康。“发现是一个偶然的事件,符合准备的思想”,根据阿尔伯特·伊姆雷·史肯特·埃戈尔吉(Albert Imre Szent-gyorgyi,1893- 1986年)的言论,诺贝尔奖获得者。我们希望会议将构成一个实质性的贡献:(a)形成一种肥沃的接受文化,不忽略健康的存在和(b)在动态发展的摩西赛车上,使每个人都可以使用专业的预防性护理和良好的治疗方面的跨越赛车创新,而又不忽视健康的生存和(b),以动态发展的努力,以动态发展。
�e �inoran�e 99,布伊格集团内部杂志 – 设计/编辑:布伊格 – 通讯总监:Pierre Auberger – 内部出版物总监兼主编:Matthieu Durand – 出版经理兼编辑秘书:Nuran Özdemir – 作家:Céline de Buttet、Laura Franchet、Isabelle Godar、Pauline Lee、Grâce Noyal – 摄影和插图:Nuran Özdemir – 翻译:Gary Breunig、Steve Gough – 布伊格 SA 翻译部:Mark Caprioli、Joanne Lynch – 照片/插图/计算机图形:Cyril Abad(第26 至 31、70 页)、Davi Augusto(第 36 页)、Frédéric Berthet(第44 至 51 页)、Jacques Boissay(第 70 页)、布伊格(页90 到 93),Colas Rail/Iroda Mitra(封面,第38 至 43),EDF UK(封底),Grégoire Crétinon(第55, 57), Augusto Da Silva/Graphix-Images (第 65 页), Arnaud Février (第2, 6, 8, 32 至 37, 72), Hydrospider/Jean-Luc Grossmann (第 88 页), Nedim Imre (第 88 页)18 至 25, 70, 84 至 89),Florence Joubert(第58 至 63), Joël Kimmel (第 94 页),Mickaël Merley/Creasenso (第 86 页), Alain Montaufier (第 66 页), Pierre Morel/La Company (第 69 页), Musée du Plâtre de Cormeilles-en-Parisis (第 55 页), Pierre Perrin (第78 至 83), Jérémie Souteyrat (pp.12 至 17),悉尼工作室 (第 73 页),Tonwen Jones/Colagene (第12, 20, 28, 34, 60, 68), 洛朗Zylberman/Graphix-Images(第74 至 77),布依格媒体库(第4, 64 至 73) – 建筑师:Agence Big (p. 5), Aurélien Bonora (p. 54), BNP Paribas Immobilier, Altarea-Cogedim, Patrignani (pp.52 至 57),Kraken (第 54 页) – 布伊格:32,av。Hoche, 75378 Paris cedex 08 – 设计和制作: – 协调:Elisabeth Donetti – 艺术总监:Élodie Maynard – 排版艺术家:Manon David – 生产经理/印刷主管:Patrick Maillard – 凹版印刷:Point 11 – 印刷:Aubin imprimeur。使用可持续管理森林的纸张印刷。
�e �inoran�e 99,布伊格集团内部杂志 – 设计/编辑:布伊格 – 通讯总监:Pierre Auberger – 内部出版物总监兼主编:Matthieu Durand – 出版经理兼编辑秘书:Nuran Özdemir – 作家:Céline de Buttet、Laura Franchet、Isabelle Godar、Pauline Lee、Grâce Noyal – 摄影和插图:Nuran Özdemir – 翻译:Gary Breunig、Steve Gough – 布伊格 SA 翻译部:Mark Caprioli、Joanne Lynch – 照片/插图/计算机图形:Cyril Abad(第26 至 31、70 页)、Davi Augusto(第 36 页)、Frédéric Berthet(第44 至 51 页)、Jacques Boissay(第 70 页)、布伊格(页90 到 93),Colas Rail/Iroda Mitra(封面,第38 至 43),EDF UK(封底),Grégoire Crétinon(第55, 57), Augusto Da Silva/Graphix-Images (第 65 页), Arnaud Février (第2, 6, 8, 32 至 37, 72), Hydrospider/Jean-Luc Grossmann (第 88 页), Nedim Imre (第 88 页)18 至 25, 70, 84 至 89),Florence Joubert(第58 至 63), Joël Kimmel (第 94 页),Mickaël Merley/Creasenso (第 86 页), Alain Montaufier (第 66 页), Pierre Morel/La Company (第 69 页), Musée du Plâtre de Cormeilles-en-Parisis (第 55 页), Pierre Perrin (第78 至 83), Jérémie Souteyrat (pp.12 至 17),悉尼工作室 (第 73 页),Tonwen Jones/Colagene (第12, 20, 28, 34, 60, 68), 洛朗Zylberman/Graphix-Images(第74 至 77),布依格媒体库(第4, 64 至 73) – 建筑师:Agence Big (p. 5), Aurélien Bonora (p. 54), BNP Paribas Immobilier, Altarea-Cogedim, Patrignani (pp.52 至 57),Kraken (第 54 页) – 布伊格:32,av。Hoche, 75378 Paris cedex 08 – 设计和制作: – 协调:Elisabeth Donetti – 艺术总监:Élodie Maynard – 排版艺术家:Manon David – 生产经理/印刷主管:Patrick Maillard – 凹版印刷:Point 11 – 印刷:Aubin imprimeur。使用可持续管理森林的纸张印刷。
2024 年秋季申请征集 乌克兰隐形大学 (IUFU) 于 2022 年春季启动,是由中欧大学针对来自乌克兰的大三和大四本科生 (BA) 和研究生 (MA 和 PhD) 发起的证书课程(提供 ECTS 学分),无论居住在乌克兰还是国外,他们的学业都受到战争的影响。这个跨国团结项目的名称让人想起东欧 19 世纪和 20 世纪的各种地下和流亡教育举措(例如“飞行大学”),以及 1989 年后在该地区形成的隐形学院的传统。该课程提供有关乌克兰在不断变化的欧洲和全球背景中的作用的密集学习体验,将与乌克兰学生相关的问题置于跨国比较的视角中。它旨在通过为乌克兰年轻一代的知识分子发声,在重叠的冲突和危机背景下在国际上阐明乌克兰的事业。该计划并非旨在取代或复制乌克兰大学现有的教育机会,而是通过填补因俄罗斯入侵而暂时出现的空白来支持它们。通过加强乌克兰教育机构以及学者和学生与跨国网络的联系,我们希望通过为学生创造获得教育基础设施和学术知识的机会来抵消人才流失的破坏性影响,无论他们目前身在何处。我们还希望建立一个乌克兰学生和学者社区,无论他们目前居住在哪里,他们都可以为乌克兰社会在战争期间的复原力做出贡献,并能够在战后对社会的公民和学术结构产生影响。2023 年,420 名学生参加了 15 门专题课程,由 190 多名讲师和 70 名导师以及 15 个英语学术写作小组共同授课。发放了 144 项研究奖学金。 2024 年春季,我们为 360 名学生提供了 6 门课程,由 105 名讲师和 39 名导师以及 8 个英语小组共同授课。我们还发放了 68 份研究奖学金。IUFU 由中欧大学(布达佩斯校区)实施,与耶拿大学 Imre Kertész Kolleg 以及其他乌克兰(利沃夫伊万弗兰科国立大学、乌克兰天主教大学)和全球大学合作伙伴和研究机构(如利沃夫的东中欧城市历史中心)合作。IUFU 的主要支持者是开放社会大学网络 (OSUN) 和德国学术交流中心 (DAAD)。该计划采用混合形式设计(在线教学,辅以 2025 年 1 月在布达佩斯举行的现场冬季学校)。它由三个部分组成:
热带密码学 - 艺术状态和1个未来的前景2 3第一篇论文引入了在公共密钥4密码学中使用热带时间的使用。从那时起,已经提出了许多热带方案5,并结合了各种愿意的半肌。用于加密目的的最常用的6个常见的愿望是7分钟以上和最大值的半连接,其中一些方案还利用了最大8个时间和最小时间的半时间。确保9这些方案的安全性的主要数学问题包括热带离散对数问题10(热带DLP),热带半群动作问题(热带SAP),11个热带半领产品问题;在热带半光中求解双面线性12系统的问题;热带多项式分解并发现了13个最大的常见分裂(GCD)问题,以及热带基质功率14功能问题(热带MPF)。不幸的是,大多数提出的15种热带计划已成功攻击,这引起了人们对热带密码学的16个未来的担忧。在这项工作中,我们回顾了现有的热带17个方案,讨论潜在问题的复杂性,检查当前对这些方案的18次攻击,并探索基于热带半决赛的19个密码学的未来前景和方向。20 21关键字:半半,热带半肌,热带密码学,热带22个问题,加密攻击。23 24 25引言26 27范迪弗(Vandiver,1934年)引入了半条,但很长一段时间以来,数学家一直没有注意到他们的28个半条。该理论通过替换真实47半少数在29个不同的领域中找到应用,包括自动机理论,形式语言,有限状态30台机器,可识别的语言,语音识别和图像压缩。31用于研究计算机32个程序的正确性和有效性的正式系统,例如动态代数,Hoare代数和Kleene代数,与各种半段密切相关。div>势力桥梁代数34形式主义以及动态和时间逻辑,从而实现了计算机程序和过渡系统的属性35的建模。此外,半序在大规模的科学应用中发挥了36个至关重要的作用,包括线性代数计算的高维37个数据和图分析。38热带代数是由Cuninghame-Green(1979)提出的,而39术语Idempotent分析是由Victor Maslov(1986)提出的。为纪念巴西数学家Imre Simon而创造了40个热带,他的41件作品(Simon,1988)为热带代数奠定了重要的基础。在热带42代数,热带添加意味着最小或最大为两个43个数字,而热带乘法对应于通常的添加。通过45个半度的框架进一步开发了44个热带代数的概念,从而形式定义了热带46个半度的代数结构。