国家标准技术研究所(NIST)于2016年12月宣布了量子后加密术(PQC)的标准化,以解决这些问题。多年来,已将标准化用于提交给公共加密,关键封装机制和数字签名的算法。第三轮候选算法于2020年7月宣布,其余算法是七个决赛入围者和八种替代算法[4]。在决赛入围者中,数字签名包括三种算法,两种基于格子的基于晶格(晶体 - 二锂,猎鹰)和一个基于多变量的算法(Rainbow)。nist考虑了用于比较PQC标准化过程中候选算法的评估标准的三个方面:1)安全性,2)成本和绩效,以及3)算法和实施特征[3]。nist还明确指出,它希望“收集有关实施成本的更多信息,以提供对侧通道攻击的阻力”。因此,对此的侧向通道攻击案件非常重要。
摘要。量子计算挑战锚定公共密码安全性的计算硬度假设,例如素数分解和离散对数问题。为量子时代做准备并承受配备量子计算的攻击,安全性和加密社区正在设计新的抗量子公开密钥密码。国立斯坦德和技术研究所(NIST)正在收集和标准化量子密码,这与其过去参与建立DES和AES作为对称的密码标准类似。公用签名的纳斯特主义算法是二锂,猎鹰和彩虹。找到比较这些算法的共同基础可能很困难,因为它们的设计,基本的计算硬度假设(基于晶格的基于晶格与基于多变量)以及用于先前研究中安全强度分析的不同指标(Qubits vs. Quantum Gates)。我们克服了此类挑战,并比较了Dilithium,Falcon和Rainbow的最终Quantum后密码的安全性和表现。为了进行安全比较分析,我们通过量子电路的深度宽度成本(DW成本)来衡量安全优势,并通过分析通用量子门模型并通过量子退火来提高先前的文献。为了进行性能分析,我们比较算法在执行时间内的计算负载以及与运输层安全性(TLS)和传输控制权协议(TCP)/Internet协议(Internet协议(IP)集成时,通信成本和实施开销。我们的工作介绍了安全比较和绩效分析以及贸易分析,以告知后Quantum Cipher设计和标准化,以保护后Quantum时代的计算和网络。
1. 美国田纳西州纳什维尔 TriStar Centennial 儿童医院 Sarah Cannon 研究所。2. 美国俄亥俄州克利夫兰克利夫兰诊所儿科血液肿瘤学和血液与骨髓移植科。3. 美国科罗拉多州奥罗拉科罗拉多大学安舒茨医学院科罗拉多儿童医院。4. 美国德克萨斯州达拉斯贝勒大学医学中心血液与骨髓移植项目和骨髓处理实验室。5. 美国纽约州纽约市哥伦比亚大学欧文医学中心骨髓移植和细胞治疗项目。6. 美国俄亥俄州克利夫兰 Rainbow 婴儿与儿童医院血液学和骨髓移植科。7. 美国马萨诸塞州剑桥 Editas Medicine, Inc. 8. 美国加利福尼亚州奥克兰加利福尼亚大学旧金山分校贝尼奥夫儿童医院。
准备:昆士兰州公园与野生动物服务局(QPWS),环境,科学与创新部©昆士兰州,2024年5月,前封面照片:Rainbow Beach Cooloola娱乐区的彩色沙滩。©Desi,昆士兰州政府。环境,科学和创新部承认原住民和托雷斯海峡岛民人民是该国的传统所有者和保管人。我们认识到他们与土地,海洋和社区的联系,并向过去和现在的长者致敬。该部致力于尊重,保护和促进人权,以及根据《人权法》 2019年的义务。该管理计划不打算影响,减少或扑灭本地所有权或相关权利。昆士兰州政府支持并鼓励其信息传播和交流。这项工作是根据创意共享归因4.0国际许可证获得许可的。
周五研究水和鱼计划在整理艾伯塔省的现有水温度数据方面发挥了主要作用,并收集了新数据,目的是为艾伯塔省的东坡度生成预测性温度模型。正在进行这项工作,以提供渔业经理和资源用户的输出,可用于比较流域中冷水物种的可用热栖息地。这很重要,因为三种冷水物种(Bull Trout,Westslope Cutthroat Trout和Athabasca Rainbow Trout)在“风险法案中的物种”下列出了联邦列出。在这里,发现将有助于确定哪些流域具有最适合这些冷水物种的热栖息地,并且预测哪些分水岭最容易受到气候变化的温暖温度。这些模型的结果将成为资源经理,以选择采取行动和保护的领域。
水产养殖是增长最快的领域之一,预计将进一步增长,以便为不断增长的人口提供食物。彩虹鳟鱼的文化(Oncorhynchus mykiss)是拉丁美洲和加勒比海地区(LAC)地区的主要水产养殖活动之一,是世界第二大生产国。水产养殖主要是由经济资源低的农村社区开发的。因此,该地区的许多国家缺乏足够的基础设施。合格人员;流行病学监测;和足够的卫生控制。由于没有及时的诊断,该地区由于进入边境病原体的进入而经历了鳟鱼种植的死亡率提高。该项目旨在加强鳟鱼种植,以降低由于感染性胰坏死病毒(IPNV)和新兴疾病而引起的彩虹鳟鱼的高死亡率。该项目完全符合区域战略概况(RSP)2022 - 2029年《区域合作协议促进拉丁美洲核科学和技术》和加勒比海(Arcal)(ARCAL)的核科学和技术协议(ARCAL),该协议广泛面向贫困,通过通过内地进行粮食的粮食安全,从而终止荒原和康复,从而降低了贫困。核与核技术的应用,例如分子工具在动物生产和健康中,将发展和升级参与国家的检测和分化鳟鱼疾病的能力,以及鉴定与病毒疾病抵抗的免疫反应以及与免疫反应和遗传机制相关的遗传模式。新的生物技术用于通过分子表征和诊断不同病原体的诊断来促进该部门的健康(RSP 2022 - 2029)。这将有助于积极影响脆弱的社区,并将水产养殖和将水产养殖定位为自我 - 在该地区足够的活动。
铅小于15.5 ppb?1 LC266 CDC 120 - RR - MENS 1/17/25 4:18 AM 140 <2 Yes 2 LC267 CDC 124 - RR - WOMENS 1/17/25 4:19 AM 160 <2 Yes 3 LC228 CDC 131 - SINK - HAND 1/17/25 4:22 AM 260 <2 Yes 4 LC308 CDC 131 - SINK - WASH 1/17/25 4:22 AM 270 <2是5 LC261 CDC 134-粉红色-DF 1/17/25 4:24 4:24 AM 96 <2是6 LC256 CDC 134-粉红色-1/17/25 4:25 AM 130 AM 130 AM 130 <2 YES 7 LC263 CDC 156 -136 -RED -RED -DF 1/258 AM258 AM 258 AM 258 AM CDC 156 - RED - SINK 1/17/25 4:29 AM 130 <2 Yes 9 LC257 CDC 157 - BLUE - SINK 1/17/25 4:32 AM 130 <2 Yes 10 LC264 CDC 172 - PURPLE - DF 1/17/25 4:35 AM 86 <2 Yes 11 LC259 CDC 172 - PURPLE- SINK 1/17/25 4:36 AM 130 <2 Yes 12 LC265 CDC 173 - RAINBOW - DF 1/17/25 4:38 AM 72 <2 Yes 13 LC260 CDC 173 - RAINBOW - SINK 1/17/25 4:39 AM 110 <2 Yes 14 LC270 HS 120 - RR - MENS - RIGHT 1/16/25 5:18 AM 200 <2 Yes 2/05/25 6:03 AM 180 <2 Yes 15 LC314 HS 122 - RR - WOMENS - RIGHT 1/16/25 5:45 AM 280 <2 Yes 2/05/25 6:46 AM 280 <2 Yes 16 LC272 HS 224 - RR - LEFT 1/16/25 5:13 AM 240 <2 Yes 17 LC273 HS 226 - RR - LEFT 1/16/25 5:14 AM 230 <2 Yes 18 LC248 LX 004 -RR-男士 - 左1/16/25 6:00 AM 150 <2是19 LC286 mm 003A -Sink 1/15/25 5:10 PM 370 <2 Yes
◦1024 字节安全 按位 ◦本机加密 ◦3 因素身份验证 ◦消除第三方暴露 ◦超级 CPU 压缩 ◦彩虹表坚不可摧 ◦消除内部威胁 ◦消除密钥生成器和 Warez 攻击 ◦Linthridick™ ◦Lintricacy™ ◦100% 免受人工智能攻击 ◦100% 免受 CPU Farm 或量子暴力攻击 ◦消除零排列攻击 ◦零数据库被黑客入侵 ◦不会泄露、丢失或被盗 ◦单向熵确定性。 ◦免受计算机病毒和恶意软件的侵害, ◦免受黑客、制造商、操作员和系统管理员的侵害 ◦无需证书颁发机构,消除 PKI 孤岛 ◦离网或联网功能
随着量子计算机的日新月异,对隐私构成威胁,大整数分解和离散对数等数学难题将通过 Shor 算法被破解。这将使广泛使用的密码系统过时。由于量子计算的进步,后量子密码学最近大受欢迎。因此,2016 年,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 启动了一项标准化流程,以标准化和选择能够抵御量子计算机攻击的加密算法和方案,称为后量子密码学。标准化过程始于 69 份密钥封装机制 (KEM) 和数字签名 (DS) 的提交。4 年后,该流程已进入第三轮(也是最后一轮),有 7 个最终候选方案,其中 4 个是 KEM(CRYSTALS-Kyber、SABER、NTRU、Classic McEliece),其余 3 个提交是 DS(CRYSTALS-Dilithium、FALCON、Rainbow)。标准化过程大部分向公众开放,NIST 要求研究人员从理论和实施的角度研究提交的内容,以确定所提议候选方案的优点和缺点。
Rainbow 团队的长期愿景是开发下一代基于传感器的机器人,使其能够与人类用户一起在复杂的非结构化环境中导航和/或交互。显然,“一起”一词在不同语境下可能具有非常不同的含义:例如,它可以指单纯的共存(机器人和人类在执行独立任务时共享一些空间)、人类意识(机器人需要了解人类的状态和意图,以便正确调整其行为)或实际合作(机器人和人类执行某些共同任务并需要协调其行为)。有人可能会认为这两个目标在某种程度上存在冲突,因为更高的机器人自主性应该意味着更少(或没有)人为干预。但是,我们相信我们的总体研究方向是有充分理由的,因为:(i)尽管机器人自主性取得了许多进步,但复杂和高级的基于认知的决策仍然遥不可及。在大多数涉及非结构化环境、不确定性和与物理世界的交互的应用中,人类的帮助仍然是必要的,而且很可能在未来几十年内都是如此。另一方面,机器人能够以极快的速度和精度自主执行特定和重复的任务,并能够在危险/偏远的环境中操作,而人类拥有无与伦比的认知能力和世界意识,使他们能够承担复杂而