抽象的现代系统使用受害者刷新来减轻Rowhammer,当侵略者行遇到指定数量的激活时,它会刷新侵略者行的邻居。不幸的是,复杂的攻击模式,例如半双打破受害者 - 消除受害者,使当前系统易受伤害。取而代之的是,最近提出的安全的Rowhammer缓解作用对侵略者而不是受害者采取缓解行动。此类计划采用缓和措施,例如行迁移或访问控制,包括Aqua,SRS和Blockhammer。尽管这些方案仅在几千的Rowhammer阈值下产生适度的放缓,但对于可能在不久的将来可能的较低阈值而言,它们会产生过慢的慢速(15%-600%)。我们论文的目的是在如此低的阈值下实用安全的锤子缓解。我们的论文提供了关键的见解,即由于内存映射而良性应用遇到数千个热行(收到比阈值更多的接收动机),这使得在同一行中将空间近距离线放置在同一行中,以最大程度地提高行 - 掩盖式hitrate。不幸的是,这会导致行接收许多常用线路的激活。我们提出了Rubix,它通过使用加密的地址访问内存,从而打破了线到行映射中的空间相关性,从而将热行的可能性降低了2至3个数量级。有助于行列击球,rubix随机 - 一组1-4行。我们还提出了Rubix-D,该rubix-d会动态更改行对行映射。rubix-d min-模仿热行,使对手更难学习一排的空间邻居。rubix将Aqua的放缓(从15%)降低到1%,SRS(从60%到2%)和重锤(从600%到3%),同时产生小于1千键的存储。
•AUSNET将拥有和操作电池以节省电费,并会产生维护和运营成本。•第三方服务提供商将能够使用自己的控制平台,并在AUSNET不使用电池时将电池用于自身目的。•第三方将确保电池操作支持本地网络要求。第三方还将提供以下能源管理服务(EMS):
新南威尔士州DPI能源效率解决方案项目在8个站点上实施了7个试点项目,以展示创新的技术和实践,以提高农场能源效率,能源安全和生产力,同时降低农场的能源使用,成本和排放。飞行员是在新南威尔士州各地的农场实施的,包括乳制品,园艺和饲养场,包括乳制品,园艺和饲养场。进行了严格的评估程序,以选择支持者参加试点项目,而新南威尔士州DPI占项目总成本的50%。此案例研究总结了Avondale饲养场试点项目的发现。
美国特勤局 (USSS) 已提交詹姆斯·罗利联邦培训中心 (RTC) 的最终总体规划和交通管理计划。最终总体规划与之前批准的 2017 年总体规划相比有重大变化。该总体规划为校园增加了超过 750,000 平方英尺的新设施,以支持 USSS 任务。这些新设施包括各种培训用途、扩大的车辆训练垫以及将几种用途重新安置到校园中心的核心区域。委员会此前支持 RTC 总体规划草案。自 2022 年 12 月委员会对总体规划草案进行审查以来,USSS 一直致力于解决委员会的建议和意见。该计划已更新,以解决树木保护、太阳能、能源与环境设计领导力黄金标准以及与州和地方机构的协调问题。该计划继续包括目标和目的,以指导和管理整个大都市区 USSS 员工培训需求的增长。这些驱动因素包括:
2000 年至 2002 年,他在美国第 82 空降师第 782 主支援营担任排长、连长和助理营 S-3。2003 年参加后勤军官进修课程后,他前往韩国,在美国第八军担任 G4 运输军官。随后,他返回第 82 空降师,担任第 1 旅战斗队第 504 伞兵团助理师运输军官、连长和助理旅 S4。他参加了联合特遣部队卡特里娜飓风的人道主义救援工作。随后,他于 2006 年 6 月至 2008 年期间担任第 307 伞兵营、第 504 伞兵团高尔夫前进支援连队指挥官。作为一名连长,Rowe 上校于 2007 年至 2008 年期间部署支援伊拉克自由行动。2009 年,他随第 82 空降师第 1 旅战斗队返回伊拉克。2010 年,Rowe 上校担任联合部队司令部 (CFC)/驻韩美军 (USFK) 海上部队负责人。2011 年至 2013 年,他担任第 7 特种部队 (空降) 大队支援营 (GSB) 的营执行官和支援行动官。他被派往阿富汗,并在联合特种作战特遣队-阿富汗 (CJSOTF-A) 担任过多个职位,担任过联合后勤作战小组 (JLOC) 主任、GSB 指挥官 (FWD)/副指挥官-支援 (DCO-S),最后担任参谋长。2013 年至 2014 年,他担任北卡罗来纳州布拉格堡第 528 支援旅 (特种作战) (空降) 的旅支援作战官。2015 年至 2019 年,COL Rowe 担任第 2503 数字联络支队 (DLD) 的指挥官兼执行官,以及南卡罗来纳州肖空军基地美国陆军中央司令部的 G4 作战官。2019 年至 2021 年,他指挥了 GSB、第 10 特种部队组(空降),位于科罗拉多州卡森堡。他的部队为欧洲特种作战司令部 (SOCEUR) 下属的第 10 特遣队提供支持,支持大西洋决心行动。在担任营指挥官之后,他担任北卡罗来纳州布拉格堡第 528 支援旅(特种作战)(空降)副指挥官,以及科威特/伊拉克/叙利亚/约旦联合特遣部队-坚定决心行动 (CJTF-OIR) 的支援主任 (DOS)。
2018年,联合国发展计划署委托并支持开展了一项评估,以确定实施初始绿色增长和气候适应战略的主要成就、不足和经验教训。其目的是确保该战略继续成为一份相关、有效且可执行的国家指导性文件。
在过去的几年中,机械杂草控制已成为一种更有效,更经济的方法。本研究提出了电子驱动源的概念和除草机制,以在30 cm的间距上进行作物行进行除草作业。针对沙质壤土条件设计,开发和评估了一个电子驱动的机械排间除草机。结果表明,操作速度和除草型鼓直径在1%和5%的显着性水平下显着影响功耗和除草效率。在3 km/h的工作速度下,观察到平均除草效率,现场容量,现场效率和植物损伤为91.68%,0.049 ha/h,而3.18%。观察到除草剂的平均功耗为189 W.开发除草剂的田间容量是轮ho头的3-4倍,从而降低了所需的人力和运营成本。用鼓和工具组合的除草机制降低了杂草逃生的机会并提高除草效率。此外,除草剂的电子驱动系统大大降低了振动,从而提高了操作员的工作效率。总体而言,开发的电子驱动除草剂有可能成为小型农民的有效工具,以较少的繁琐手术和更高的效率进行除草作业。
RowHammer (RH) 是现代 DRAM 芯片的一个重大且日益恶化的安全性、可靠性问题,可利用该问题来破坏内存隔离。因此,了解真实 DRAM 芯片的 RH 特性非常重要。遗憾的是,之前没有研究广泛研究现代 3D 堆叠高带宽内存 (HBM) 芯片的 RH 漏洞,而这种芯片通常用于现代 GPU。在这项工作中,我们通过实验表征了真实 HBM2 DRAM 芯片的 RH 漏洞。我们表明:1) HBM2 内存的不同 3D 堆叠通道表现出明显不同级别的 RH 漏洞(误码率相差高达 79%),2) DRAM 组末尾的 DRAM 行(具有最高地址的行)表现出的 RH 位翻转明显少于其他行,3) 现代 HBM2 DRAM 芯片实现了未公开的 RH 防御措施,这些措施由定期刷新操作触发。我们描述了我们的观察结果对未来 RH 攻击和防御的影响,并讨论了理解 3D 堆叠存储器中的 RH 的未来工作。
摘要:每行(KNR)的内核数是玉米(Zea Mays L.)谷物产量(GY)的重要组成部分,并且了解其遗传机制对于改善GY至关重要。在这项研究中,使用温带 - 热带 - 热带渗入线TML418和一个热带近交系列CML312作为女性父母和一个骨干玉米玉米玉米作为常见男性父母,创建了两个F 7重组近交系(RIL)种群。双向定量性状基因座(QTL)映射和全基因组关联分析(GWAS)。这项研究的目的是:(1)检测与KNR相关的基因组区域和/或基因组区域; (2)确定控制KNR的候选基因; (3)分析候选基因是否有助于改善GY。作者报告说,通过双期QTL映射与KNR密切相关的总共7个QTL,并通过GWAS识别了与KNR相关的21个SNP。在其中,在Dehong和Baoshan的两个位置检测到了一个高度凸的基因座QKNR7-1,两种映射方法。在此基因座,确定了三个新型候选基因(ZM00001D022202,ZM00001D022168,ZM0000001D022169)与KNR相关。这些候选基因主要参与与复合代谢,生物合成,蛋白质修饰,降解和变性有关的过程,所有这些都与影响KNR的渗透性发展有关。这三个候选基因先前尚未报告,被认为是KNR的新候选基因。杂种YE107×TML418的后代对KNR表现出很强的杂种,作者认为这可能与QKNR7-1有关。这项研究为玉米中KNR的遗传机制的未来研究提供了理论基础,并使用异性模式来发展高产混合体。
为了表彰她为推动环保实践所做的工作,化学工程系助理教授 kirti Yenkie 博士获得了美国化学工程师学会 2022 年环境部门早期职业奖。该奖项旨在表彰服务年限不足 12 年、在环境化学工程领域做出杰出贡献的专业人士。Yenkie 致力于研究环境可持续性和医疗保健中的过程系统工程原理。Yenkie 和她的合作者使用数学建模和预测来回答有关废水处理、废物管理和癌症诊断等主题的难题。Yenkie 获得了环境保护局的一项资助,用于确定新型化学品的尚不为人知的特性,以评估它们是否是常用化学品的更安全、更环保的替代品。这笔 315,000 美元的资金是根据两党基础设施法授予的首批污染预防拨款之一。