“当您考虑所使用的物品以及货架上的东西时,您还需要考虑如何自动化流程。” Luoma先生说。“手动处理订单,发票,付款和库存不仅效率低下,而且还无法捕获可以输入分析和决策的数据点。强大的数据治理和您所有过程中的自动化对于创建一个良性周期至关重要。”
*通讯作者:ebuka ibeke,e.ibeke@rgu.ac.uk摘要云计算的广泛采用已极大地改变了数据在一个时代的存储,处理和访问的方式。数字技术的快速发展是所有这些。广泛采用云服务已引入了新的障碍,以确保安全迅速访问敏感数据。所有类型的组织都发现用户友好且具有成本效益的解决方案至关重要,这就是为什么他们认为云服务必不可少的原因。云的可用性阻碍了不断变化的系统中的访问控制安全性。传统的访问控制方法是有效的,但是技术的先进世界使它们面临更多威胁。将区块链技术应用于分散,透明且防篡改的云访问控制系统,已经克服了这些挑战。本文旨在讨论区块链在增强云计算中的访问管理,安全性和信任方面的潜力。此外,这篇学术文章回顾了基于区块链的访问控制系统的不断发展的领域,并综合了来自各个学术存储库中118篇精选论文的发现。基于对研究的系统综述,可以确定十二种不同类型的基于区块链的访问控制范例。这项工作对访问控制系统中区块链技术的研究进行了批判性分析,重点是可扩展性,兼容性和安全挑战。关键字:区块链,访问控制系统,云计算,安全性,信任,系统评价。它还突出了需要进一步研究的领域,并提出了指导未来研究的方向,以推动这一迅速增长的奖学金领域。
抽象的微服务体系结构已成为设计可扩展和可维护的云本地应用的关键方法。与传统的整体体系结构不同,微服务将应用程序分解为通过定义明确的API通信的小型,独立的可部署服务。这种建筑转移增强了模块化,从而提高了可扩展性,弹性和灵活性。本文探讨了微服务的核心概念,包括服务分解,服务间通信和数据管理。它深入研究了关键设计模式,例如API网关,断路器,服务发现和宿主无花果模式,以说明这些模式如何解决微服务体系结构中的共同挑战。讨论强调了这些模式在管理服务交互中的重要性,
摘要。云 - 放射相互作用是地球气候及其对变化的敏感性的关键。尽管已经详细研究了它们对地球能源预算的影响,但尽管对大气行星的重要性,但它们对大气温度的影响很少受到关注,因此对于区域气候和天气而言。在这里,我们介绍了20 CMIP6(气候模型对比项目的6阶段)模型中大气中垂直分辨的云辐射加热的第一个系统评估,包括与基于卫星的估计值进行比较。我们的分析突出显示了对流层和上部上层和上部的云辐射加热的模型差异以及与云冰过程有关的不确定性。它还说明了我们观察云辐射加热的能力的局限性。毫不奇怪,云辐射加热对表面变暖的反应也不确定。然而,在对流层上的上部,通过当今加热的向上移动可以很好地预测,我们表明,这是由于对流层上层的云辐射加热是空气温度的函数,因此与表面温度脱钩。我们的结果对上流层云的辐射加热具有三个重要含义:它们为其对变暖的反应建立了一个新的无效假设,提供了基于物理学的预测基于当今的观察结果,对其对变暖的反应进行了预测,并强调需要通过将其在当今的气候模拟中改善其代表性,并通过将其组合为obs obs obs the sats-sc sc kmsovecomcycompycioncycompycomesconcycompycompicconconcycompicconconcycompicconconcycompicconconcycompicconconcycompicconconcycomcissing and sat。
此投资者演讲(此“演示”)仅出于信息目的。本文所包含的信息并不是包罗万象的,Gorilla Technology Group Inc.(“公司”)或其各自的关联公司都不会使本演讲中包含的信息的准确性,明示或暗示表示任何表示或隐含的代表或保证。公司尚未验证,也不会验证本演示文稿的任何部分。收件人应对公司或其各自的任何董事,官员,雇员,分支机构,代理人,顾问,顾问或代表的所有信息和材料进行自己的独立调查和分析。本演讲不构成对任何证券的代理,同意或授权的征集。本演讲也不构成出售要约,购买要约或购买任何证券的建议。您应就本文所述的事项的法律和相关事项咨询您自己的律师和税务顾问,并且通过接受本演讲,您确认您不依靠此处包含的信息来做出任何决定。
由于分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击日益猖獗,云环境中的安全问题变得至关重要。这种攻击会严重破坏服务并造成重大的财务和数据损失。由于缺乏预定义的检测签名,传统的安全机制(如入侵检测系统 (IDS) 和防火墙)通常难以检测和缓解不断演变的新威胁。本文提出了一种专门针对云环境的实时签名检测机制。所提出的系统可以实时生成签名,从而能够识别和预防新出现的 DDoS 攻击。通过大量的实验评估验证了该解决方案的有效性,证明了其能够减少攻击影响并增强云安全性。
在不断变化的技术创新景观中摘要以及与云存储相关的安全性问题越来越多,该研究重点是改善云记录安全性的关键主题。该研究引入了与以太坊区块链集成的访问控制范式。为了提高安全性,采用了改进的SALP群优化(ISSO)技术来生成秘密密钥生成所需的关键随机数。此外,该研究还利用了另外两种加密算法:Paillier联合多层感知器(PF-MLP)模型和同型加密标准(HES),进一步保护原始健康推文数据集的隐私。研究评估了各种加密方法的安全性约束和功效,指导选择最强的框架来保护健康推文数据集。ISSO技术简化了密钥对生成,这使潜在攻击者访问原始数据更具挑战性。所提出的加密解码方法表明,加密时间分别为800毫秒和900毫秒,表现出优于最激烈的 - Shamir-Adleman(RSA)算法和椭圆形曲线加密(ECC)。此外,该方法在上传和下载速度中超过了ECC和RSA,分别为4 ms和6 ms。以1500毫秒的处理时间,该提出的方法显着超过了先前的方法,展示了其在加密操作中的效率和优越性。这项工作结合了访问控制,区块链技术和高级加密技术,以解决与云存储相关的压力安全问题。通过增强数据安全性和机密性,集成框架代表了外包到云平台的数据安全性的重大进步。关键字数据安全性,SALP群优化,同形加密标准,云计算,Paillier联合学习,以太坊区块链。
2024 年 JPL 发明挑战赛官方规则 JPL 年度发明挑战赛即将迎来二十五周年。今年比赛的主题是“花生糖投掷比赛”。目标和规则如下。与本次比赛相关的问题可以直接联系:Paul MacNeal,工作电话 (626)788-7433 或电子邮件至 paul.d.macneal@jpl.nasa.gov。目标:制造一种装置,在六十秒内将五十 (50) 颗官方提供的花生糖发射到五米外的目标中。获胜者将是其装置在目标中产生的花生糖总数最高的团队。规则:资格 1) 比赛向所有 JPL 员工、承包商及其直系亲属开放。如果南加州中学和高中的学生团队已填写完以下规则 3 和 4 中列出的所有必填表格,也可以参加比赛。注册 — JPL 人员 2) 参加比赛的 JPL 员工、承包商和直系亲属的申请表(可在网站上找到)必须在 2024 年 11 月 9 日午夜之前填写并提交给公共服务部门。填妥的报名表应发送至公共服务部门,传真号码为 (818) 393-4641,或通过电子邮件发送至 Kimberly.C.Johansen@jpl.nasa.gov。所有参赛作品将根据收到的时间来标记时间戳。仅前 20 名 JPL/承包商参赛作品才允许参赛。如果一些参赛者在比赛前退出,将接受五名替补。
政府机构推动了科学领域对太空数据中心的大部分需求,因为他们执行了大多数重大科学任务。例如,ESA 正在研究在太空中实施人工智能和云计算的方法,以提高其卫星的自主性和灵活性。在国际空间站上托管数据中心将成为不久的将来该领域的关键用例。LEOcloud 正在探索这一点,并计划在 2025 年将其数据中心发送到国际空间站。Lonestar Data Holdings 是第一家将其灾难恢复数据中心发送到月球的商业参与者,它计划在月球上和周围创建一个数据中心架构。从长远来看,月球任务数量的增加以及相关生成的大量数据将推动对太空云计算的需求。然而,NASA 的火星样本返回 (MSR) 等任务的预算削减可能会导致延误和额外成本,从而使这些任务的可能性面临风险。
我们撰写本文的原因:我们继续对云 AI 投资持积极态度(例如 Joe's Moore 的 Nvidia 报告和我们最新的云半导体报告)——自 2023 年以来,我们的全球分析师已经发布了多份 AI 报告(例如 Meta Marshall 的《AI 的价格中包含哪些因素?》)。然而,随着技术的不断变化以及对服务器以外设备的投资要求也在增加(例如网络、中央处理器 (CPU) 服务器和公用事业等领域),关于 2025 年资本支出增长和分配的争论日益激烈。摩根士丹利的分析师对各种股票的预期也存在分歧。自上而下,我们的新兴市场策略师最近将 IT 行业评级下调至同等权重并建议获利了结(链接),引发了更多的周期争论。因此,我们提供了投资框架来应对 2025 年的风险/回报。