●I2C / SPI硬件外围设备的数量→4 /6●GPIOS / UART / USART的数量→最多168/4 / 4 /4●免费工具链→STM32Cubeide●可用性●评估委员会→评估委员会→nucleo-H745ZI-Q(COSS 23 CHF) STM32F103C8T6(例如“蓝色药丸”板)●未来升级的性能范围→480 MHz皮层M7+240 MHz Cortex-M4●大SRAM/FLASH记忆→1024 KIB/2048 KIB●制造商的预期可靠性→制造商的预期可靠性→MCUS是MCUS的领导者。
新的Zokb进入欧洲国家的立法将通过民族修改反映在指令中。在捷克共和国,这是上述新的网络安全法(ZOKB),该法案由国家网络和信息安全办公室(Núkib)准备。它代表了一种特定的,具有约束力的法规,具有针对捷克环境的特定规定和强制性实体的需求。应在2024年底之前生效。
摘要 - 在本文中,我们在现代英特尔处理器中揭示了一类新的Prefetcher XPT Prefetcher的存在,该处理器从未正式详细介绍。它在预测负载请求会导致LLC失误时,绕过最后一级缓存(LLC)查找。我们证明了XPT Prefetcher在不同的内核之间共享,这使攻击者能够构建跨核侧通道和掩护通道攻击。我们提出了一种跨核攻击机制P Refetch X,以泄露用户的敏感数据和活动。我们从经验上证明,Prefetch X可用于提取现实世界中RSA应用程序的私钥。fur-hoverore,我们表明precth x可以启用侧向通道攻击,以监视用户的击键和网络流量模式。我们的两次跨核秘密通道攻击也看到较低的错误率和122 KIB/s的最大通道容量。由于P Refetch X的无缓存功能,当前基于缓存的缓解措施对我们的攻击无效。总的来说,我们的工作发现了XPT Prefetcher的重要脆弱性,可以利用这些脆弱性,以损害密码学和处理器核心中敏感信息的机密性。
迅速发展的可穿戴和可穿戴电子设备的快速开发增加了对可动性二级电池的需求,并且新兴的高性能K-ION电池(KIB)表现出了由于丰富的成本和成本效益的钾含量,因此对可利用的电子设备表现出了巨大的希望。然而,由于低容量,循环迅速衰减的关键问题以及有限的初始库仑的效率,对KIBS的灵活阴极的实施受到了阻碍。为了解决这些紧迫的问题,由阴极沉积设计和制造了独立的富含K的铁六酰甲甲基甲甲基/碳布(KFEHCF/CC)电极。这种创新的无粘合剂和自支撑的KFEHCF/CC电极不仅为电子提供了连续的导电通道,而且还通过活性电极 - 电解质电解质界面加速了钾离子的分化。此外,纳米化的硫代乙酰甲甲基甲酸钾颗粒限制了颗粒断裂和粉碎,以保留循环过程中的结构和稳定性。结果,富含KFEHCF/CC电极在100个循环后,在50 mA g-1处显示可逆放电能力为110.1 mAh g-1,与500 mA g-1的1000循环后的容量保留为92.3%。为了证明商业可行性,可与富含KFEHCF/CC电极组合在一起,并观察到出色的功能,容量和稳定性。
1 韩国大田韩国科学技术院 (KAIST) 化学与生物分子工程系;2 韩国大田韩国科学技术院生物科学系;3 韩国首尔国立大学兽医学院生物化学系;4 韩国首尔国立大学比较医学疾病研究中心 (CDRC);5 韩国首尔国立大学 BK21 PLUS 创意兽医科学研究计划和兽医科学研究所;6 韩国大田韩国科学技术院生物与脑工程系;7 德国马丁斯里德马克斯普朗克生物化学研究所计算系统生物化学研究组;8 韩国大田韩国科学技术院电气工程系;9 韩国首尔国立大学医院内科系;10 韩国首尔国立大学医学院癌症研究所; 11 韩国首尔国立大学医学院首尔国立大学医院病理学系;12 韩国城南市首尔国立大学盆唐医院胸心血管外科;13 韩国大田韩国科学技术研究院健康科学技术研究所 (KIHST);14 韩国大田韩国科学技术研究院生物世纪研究所 (KIB);15 韩国大田韩国科学技术研究院生物过程工程研究中心和生物信息学研究中心