15 Con Tomohito Sekiguchi 関口 智仁 基于 CPG 工程的控制创造出具有各向同性腿部布置的多足行星探测车的新型运动模式:推进 (Landon, Naoya)
1。操作系统Windows 11 2。TEL®Core™Ultra 7 155U中的处理器(使用Intel®涡轮增压技术,12 MB L3 CACHE,12核,12个核心,14个线程。3。性能技术Intel®EVO™笔记本电脑4。图形集成:Intel®Graphics5。Display 14" diagonal, 3K (2880 x 1800), OLED, multitouch-enabled, 48-120 Hz, 0.2 ms response time, UWVA, edge-to-edge glass, micro-edge, Corning® Gorilla® Glass NBT™, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100% DCI-P 6.显示亮度500 Nit 7。显示颜色域100%DCI-P3 8。内存16 GB LPDDR5-6400 MT/S9。存储1TBCIE®GEN4NVME™M.2 SSD 10。无线技术Intel®Wi-Fi 7 BE200(2x2)和Bluetooth®5.4无线卡。11。电源65 W USB Type-C®电源适配器12。电池3细胞,59 WH锂离子聚合物
无线通信向6G网络的进步需要在Terahertz(THZ)频率(0.1-10 THz)上发挥作用的天线。这对于满足日益增长的数据传输和最小延迟连接的需求至关重要。然而,常规的天线设计通常无法在这些升高频率下提供所需的带宽,增益和效率,这会限制其对6G技术的适用性。这项研究介绍了针对在THZ频段中运行的6G系统专门优化的多个椭圆形天线的设计和开发。主要目的是提高天线的性能,使其适合高频应用。天线是在Roger 5880底物上构造的,其介电常数为2.2,切线损耗为0.0009,厚度为6 µm。它精确地测量了140×100 µm²。50欧姆微带馈线会激发天线,确保最佳功率传递。模拟产生了令人鼓舞的结果,展示了-27.08 dB的回报损失(\(s_ {11} \)),这是1.25 thz(2.12-3.37 thz)的广泛操作带宽,增益为8.769 db,指标为8.6113 db,and An 89%and An 89%and An 89%。这个多斜椭圆形的天线对6G应用具有巨大的潜力,提供了可靠的解决方案,以满足即将到来的THZ通信系统的需求。其出色的性能将其定位为高速通信网络的理想候选者,推动了下一代无线技术的发展。
摘要:随着电动汽车(EV)的迅速采用,对高效且强大的充电基础设施的需求已成为支持日益增长的对电子活动服务需求的必不可少的。但是,当前的电动汽车充电站面临着几个挑战,包括漫长的等待时间,充电延迟,不均匀的费用调度以及充电站的不平等分配。这些问题在高峰时段特别普遍,导致队列增加并延长了电动汽车的等待时间。为了应对这些挑战,该项目旨在为高级在线电动汽车充电老虎机预订系统设计一个综合框架。所提出的系统利用随机排队模型来优化站点的充电过程。通过制定一个目标功能,该目标功能考虑了充电时间,成本,排队延迟和距离,该系统旨在最大程度地减少这些效率低下,同时最大程度地提高整体用户体验。此外,该项目还引入了一个基于云的充电站管理平台,该平台将网络和管理多个充电站,促进实时充电预测和有效的计划。这种基于服务器的方法将减少等待时间,改善资源分配,并帮助防止电动汽车在道路上耗尽电池。最终,提出的系统旨在提供一种具有成本效益,可扩展性和用户友好的解决方案,以优化EV充电基础架构。
摘要。同构加密中的许多应用都需要将密文的插槽移至不同密文的系数。对于BGV和BFV方案,在非电动环环环的情况下,提出了实现此插槽到循环转换的唯一有效算法。在本文中,我们设计了一种类似FFT的方法,用于分解插槽到循环的转换(及其倒数),以进行两次环形环。所提出的方法可以完全和稀疏的包装插槽处理。我们的算法降低了从线性到对数数量的FHE操作数量的插槽到循环转换的计算复杂性,这通过详细的复杂性分析显示。新程序是在BFV的Microsoft Seal中实现的。实验报告了从GF(8191 8)中包装2个12个元素时,最高44倍的加速度。我们还研究了一个完全包装的自举操作,该操作从GF(65537)中刷新2 15个元素,并获得12倍的摊销速度。
16. Chhagan 博士,助理教授。认知无线电网络、NOMA 数字通信、微波工程。无线传感器网络、无线通信、MIMO 系统下一代通信系统和物联网。
– 节点使用均匀(0,t u )分布从连续争用窗口中随机抽取起始时间,其中 t u 是窗口的持续时间。– 起始时间被转换到 TDMA 时间结构上,以避免在动态数据时隙之外传输。– 如果在起始时间之前接收到传入传输,则取消争用并在信道可用时重新启动
摘要 - 该系统文献综述旨在分析插槽方法对仓库和供应链管理的影响。接下来,引入了PICO方法;为了准确地表征科学文献综述问题的组成元素并识别关键词,有必要将组件分成PIOC。这意味着审查问题的各个方面必须分为人口,干预,结果和比较,因为我们的文献针对工程分支。通常,发现了5723项研究;这些方法遵循Prisma方法,使用PIOC中的预定义关键字来搜索学术数据库并应用包含/排除标准来过滤相关研究。对25个文件进行了深入分析,解决了有关插槽的好处,方法和限制的4个研究问题。结果表明,实施良好时,插槽的准备时间会减少15-30%,从而在易于访问的位置分配高移动产品。此外,它改善了仓库或配送中心(DC)中空间的使用,库存的准确性以及对不断变化的市场需求的响应速度。总而言之,证据将插槽定位为有效存储和分发物流操作的高影响力策略。考虑实施实际空间,预算和人员限制以及与新自动化技术的集成,需要进行更多的研究。纳入这些因素将在实践中增强该方法的理论上的好处。关键字 - 插槽,仓库管理,供应链,仓库,配送中心。
隐私增强技术不仅必须在传播中保护敏感的数据,而且还必须在本地限制。例如,匿名网络隐藏了网络对手的消息的发送者和/或收件人。但是,如果实际捕获了参与设备,则可以向其所有者施加压力以访问存储的对话。因此,客户端软件应允许用户合理地否认存在有意义的数据。由于可以在未经同意和基于服务器的身份验证泄漏元数据的情况下收集生物识别技术,因此实现通常依赖于令人难忘的通行单词进行本地身份验证。传统的基于密码的密钥拉伸缺乏严格的时间保证,因为攻击者的平行密码猜测便利。本文引入了懒惰,这是一种关键拉伸方法,利用现代智能手机中常见的安全元素(SE),以对密码猜测提供严格的速率限制。虽然这将很简单,但可以完全访问SE,但Android和iOS仅提供非常有限的API。懒惰利用现有的开发人员SE API和新颖的加密结构来建立有效的速率限制,以对最近的Android和iOS设备进行密码猜测。我们的方法还可以确保在短,随机生成的,六个字符的alpha数字密码中针对具有几乎无限计算资源的对手。我们的解决方案与大约96%的iPhone兼容,而45%的Android手机和懒惰无缝集成而没有设备或操作系统修改,从而使其立即由App Developers立即使用。我们正式定义了懒惰的安全性并评估其在各种设备上的性能。最后,我们提出了Hiddensloth,这是一种利用懒惰的可能性的加密方案。它为对手提供了多次击打的阻力,这些对手可以多次掩盖其磁盘含量。
载体选择性ETL和HTL对于提取和运输电荷至关重要,同时最大程度地减少了界面电荷重组。在配置的钙钛矿太阳能电池中,钙钛矿层沉积在ETL层的顶部。9因此,ETL层的质量和特性直接影响光吸收钙钛矿层的性质。因此,开发和优化ETL层已成为研究的热门话题。最初,由于其合适的光电特性,TIO 2被广泛用作钙钛矿太阳能电池中的电子传输层。然而,它具有卵形照明下的光催化特性,需要大约500 1 c的高温退火以实现适当的结晶度,从而使该材料不适合用于PSC的升级和商业化。3,10–12为了克服这些缺点,已经研究了替代的N型金属氧化物,应允许低温处理,成本较低,应提高稳定性。13–17
