内存单元尺寸的不断减小提高了内存密度并降低了功耗,但也影响了其可靠性。Rowhammer 攻击利用这种降低的可靠性来诱导内存中的位翻转,而无需直接访问这些位。大多数 Rowhammer 攻击都以软件完整性为目标,但最近的一些攻击表明它可用于破坏机密性。延续这一趋势,我们在本文中观察到 Rowhammer 攻击与内存瞬时功耗密切相关。我们利用这一观察结果设计了 HammerScope,这是一种基于 Rowhammer 的攻击技术,用于测量内存单元的功耗。由于功耗与内存的活动水平相关,因此 HammerScope 允许攻击者推断内存活动。为了展示 HammerScope 的攻击能力,我们使用它发起了三次信息泄露攻击。我们首先展示了 HammerScope 可用于破坏内核地址空间布局随机化 (KASLR)。我们的第二次攻击使用内存活动作为 Spectre 攻击的隐蔽通道,使我们能够泄露操作系统内核的信息。最后,我们演示了如何使用 HammerScope 进行网站指纹识别,从而泄露用户隐私。我们的工作证明了找到 Rowhammer 攻击的系统解决方案的重要性。
内存单元尺寸的不断减小提高了内存密度并降低了功耗,但也影响了其可靠性。Rowhammer 攻击利用这种降低的可靠性来诱导内存中的位翻转,而无需直接访问这些位。大多数 Rowhammer 攻击都以软件完整性为目标,但最近的一些攻击表明它可用于破坏机密性。延续这一趋势,我们在本文中观察到 Rowhammer 攻击与内存瞬时功耗密切相关。我们利用这一观察结果设计了 HammerScope,这是一种基于 Rowhammer 的攻击技术,用于测量内存单元的功耗。由于功耗与内存的活动水平相关,因此 HammerScope 允许攻击者推断内存活动。为了展示 HammerScope 的攻击能力,我们使用它发起了三次信息泄露攻击。我们首先展示了 HammerScope 可用于破坏内核地址空间布局随机化 (KASLR)。我们的第二次攻击使用内存活动作为 Spectre 攻击的隐蔽通道,使我们能够泄露操作系统内核的信息。最后,我们演示了如何使用 HammerScope 进行网站指纹识别,从而泄露用户隐私。我们的工作证明了找到 Rowhammer 攻击的系统解决方案的重要性。
为维持这一改变生活的教育和培训服务提供支持。在这项名为“学习信”的活动中,学生们向伦斯特宫的公众代表递交了他们的信。但 NLN 的影响远远超出了个人的成功故事;它促进了收入能力的提高、税收贡献的减少和对社会福利的依赖,使个人和社会受益;然而,尽管做出了宝贵的贡献,NLN 仍面临资金短缺的问题,核心资金自 2011 年以来一直停滞不前。迫切需要一个可持续的模式来支付基本费用并满足学生的不同需求。NLN 仍然致力于其核心理念,即不让任何人掉队,但这个问题的阴影威胁着它履行这一承诺的能力。可持续的资金模式对于维持 NLN 宝贵的服务并确保最需要的人能够获得服务至关重要。我们将在 2024 年继续就这一问题进行深入游说。
A-10/OA-10 雷电 II __________________________26 AC-130H 幽灵 ________________________________28 AC-130U 幽灵 ________________________________30 先进极高频 (AEHF) 系统 ___________32 AGM-65 小牛 _______________________________34 AGM-86B 空射巡航导弹 (ALCM) _______________36 AGM-86C/D 常规空射巡航导弹 (CALCM) ____38 AGM-88 高速反辐射导弹 (HARM) ___________40 AGM-129A 先进巡航导弹 (ACM) _________________42 AGM-130 防区外攻击武器 _____________________44 AIM-7M 麻雀 ________________________________46 AIM-9M 响尾蛇 ______________________________48 AIM-9X 响尾蛇 ______________________________50 AIM-120 先进中程空对空导弹 (AMRAAM) ___52 空军战斗识别 (AFCID) __________________54 空军卫星控制网络 _____________________56 空军气象武器系统 (AFWWS) _______________58 机载激光器 (ABL) ______________________________60 AN/GSQ-272 空军分布式通用地面系统 (AF DCGS) ____________________________________62 AN/USQ-163 Falconer 空中和太空作战中心武器系统 (AOC-WS) ____________________________________64 B-1B Lancer ___________________________________66 B-2 Spirit ____________________________________68 B-52H Stratofortress ______________________________70
摘要在本文中介绍了CMOS操作放大器的新型常数G轨道轨道输入阶段。输入阶段主要由PMOS晶体管差异和nmos晶体管差为差异对,并平行地放置为轨道到轨道差异输入阶段,并且两个差异对的尾电流分别由PMOS和NMOS普通型Voltimode Voltigage Voltecor控制。操作放大器的输入阶段的G M可以是输入共同模式电压内的恒定值。模拟结果表明,当电源电压分别为1.8 V和3.3 V时,整个输入范围(0〜1.8 V或0〜3.3 V)的G M变化在±1之内。38%和±3。38%。功率耗散为36.9 µW,51.74 µ W. SMIC 55 nm CMOS工艺和Cadence Specter Simulator用于布局和模拟这项工作。关键字:轨道轨道,常数G M,操作放大器,共同模式范围,低压分类:集成电路(内存,逻辑,模拟,RF,传感器)
阵风海军陆战队能够执行从低强度到非常高强度的整个任务范围内的作战飞行。阵风海军陆战队部署在航空母舰周围数千公里范围内,不仅执行海上力量投射任务,还执行陆上(反舰战、对地打击等)、海空空间控制(防御和空中优势、指挥和控制等)和情报收集任务。得益于改进型ASMP-A导弹(改进型中程空对地导弹)的携带能力,它们确保了核空海军的空中核威慑态势。
收入不平等变化是否影响二氧化碳排放的问题仍然是理论和经验水平上的辩论话题。本文的目的是研究收入分配的全部幽灵变化对基于消费的二氧化碳排放的影响。为此,我们估计了一个动态差异GMM模型和动态阈值回归模型,该模型允许在1990年至2019年之间覆盖107个国家的面板数据库上进行内生性。我们的分析强调了不同的收入类别对基于消费的CO2排放的贡献大不相同。此外,通过考虑每个收入群体平均收入中的国家间不平等现象,我们发现对碳排放的影响非线性。更具体地说,最高10%的收入份额对基于人均消费的碳排放的影响根据其平均收入水平而有所不同:下降收入水平为负,并且随着收入的上升而变得积极。中产阶级的贡献在所有收入水平上为负,而最贫穷的细分市场的二氧化碳贡献可以忽略不计。
随着无人驾驶公司和机器人部分或全部取代公司董事会成员的讨论,未来由没有人类的实体控制的幽灵已经降临到我们头上。但未来已经存在了比我们意识到的还要久吗?公司真的改变了吗?本章认为,自 17 世纪以来,现代商业公司就与人类分离了。那个世纪英国东印度公司的发展意味着职能分离紧随法律分离之后,因为董事会被要求为股东资本的利益行事,而不是为股东自己的利益行事。在封闭式公司以及历史上的某些时期,职能分离一度减少。然而,历史上的趋势是朝着分离的方向发展,正是因为这种分离,加上董事会被限制为他们的利益行事,意味着公司至少在财务上会发展壮大。因此,向由其他人工实体控制的人工法人的转变并不像看上去那么激进。本章将讨论人工智能(“AI”)给公司治理带来的挑战,并为后续章节中探讨的具体问题设定背景。
A-10/OA-10 雷电 II __________________________26 AC-130H 幽灵 ________________________________28 AC-130U 幽灵 ________________________________30 先进极高频 (AEHF) 系统 ___________32 AGM-65 小牛 _______________________________34 AGM-86B 空射巡航导弹 (ALCM) _______________36 AGM-86C/D 常规空射巡航导弹 (CALCM) ____38 AGM-88 高速反辐射导弹 (HARM) ___________40 AGM-129A 先进巡航导弹 (ACM) _________________42 AGM-130 防区外攻击武器 _____________________44 AIM-7M 麻雀 ________________________________46 AIM-9M 响尾蛇 ______________________________48 AIM-9X 响尾蛇 ______________________________50 AIM-120 先进中程空对空导弹 (AMRAAM) ___52 空军战斗识别 (AFCID) __________________54 空军卫星控制网络 _____________________56 空军气象武器系统 (AFWWS) _______________58 机载激光器 (ABL) ______________________________60 AN/GSQ-272 空军分布式通用地面系统 (AF DCGS) ____________________________________62 AN/USQ-163 Falconer 空中和太空作战中心武器系统 (AOC-WS) ____________________________________64 B-1B Lancer ___________________________________66 B-2 Spirit ____________________________________68 B-52H Stratofortress ______________________________70
