我们引入了一个更有效的股份 - 股票,然后又有agre-agre-agre-eccast范式,用于构建ADKR,并保留自适应安全性。该方法替代了经典ADKG中昂贵的O(n)Asyn-Chronous-Chronous可验证秘密共享协议,其中O(n)便宜的公开共享成绩单的分布更便宜;在共识确认一组成品的分解后,它选择了一个小的κ-subset以进行验证,将总开销从O(n 3)降低至O(κn 2),其中κ是一个小的常数(通常约为30或更少)。为了进一步优化具体效率,我们提出了一种具有线性通信的交互式原始效率,以生成可公开可验证的秘密共享(PVSS)转录本,避免了计算上昂贵的非相互作用PVSS。此外,我们引入了分布式PVSS验证机制,最大程度地减少了不同各方的重复计算,并将主导的PVSS验证成本降低了约三分之一。
基础消防员课程 亲爱的医生: 您正在检查的个人已申请入读红杉学院的消防员课程。作为录取过程的一部分,学生必须获得医疗许可才能参加消防员课程的体能训练计划。体能训练计划包括某些体能表现测试和剧烈的体能训练计划。体能训练每天至少进行一 (1) 小时,每周三天,至少持续十四 (14) 周。下面列出了体能表现测试和体能训练计划内容的描述。个人已完成病史声明和心脏病风险评估 (PAR-Q),以帮助您确定个人是否适合参加训练计划。体能表现测试 防火庇护所部署(计时 30 秒):个人使用 3 种方法部署野外防火庇护所,同时佩戴全套野外安全装备。时间事件模拟个人在火线上可能遇到的实际紧张情况。拾起、携带、抬起、攀爬和放下铝制实心梁 20 英尺三节伸缩梯(计时 4 分 15 秒):个人在佩戴结构安全装备时执行考试中涉及的方法。使用躯干、手臂、腿部和背部的动态肌肉耐力。穿戴个人防护服(野外和结构):个人穿戴安全服和设备模拟实际紧张情况/计时事件。各种带电消防水带演进(计时事件):连接、拖动和操作充满电的消防水带。 (100 英尺 1 &1/2" 软管包含 9 加仑水,每加仑重 8.34 磅 = 每 100 英尺部分重 75 磅)最多可使用三 (3) 根软管,可由一个人或三个人使用。使用手臂、腿和背部。野火手线建造:使用手动工具在模拟火灾区域的矿物土壤中建造防火线,同时穿戴全套安全装备。使用背部、手臂、腿。
本报告描述了一个综合水质测试平台的开发,该平台将通过新的Droneport系统技术扩展约翰内斯堡大学(UJ)移动实验室系统。该系统可以为与水质测试方案相关的任务提供各种应用程序,用于评估水中的细菌,化学,金属和其他内容,并扩大其与安全和资源管理监视,映射以及其他定义的空中成像范围有关的任务范围。移动实验室系统提供了多种测试/分析设备和消耗品,以进行现场远程水质测试和分析。嵌入在拟议的移动实验室系统中的无人机技术支持无人机操作,用于使用直接插入水源的测试探针进行数字化测试。无人机操作还将被电容以进行水资源管理范围内定义的所有与摄影测量相关的操作。还将通过绞车安装的通用录音机,实验室对私人云的实验室进行电容,在无人机和实验室之间进行记录,向上/下载数据。UJ参与WRC赞助的无人机适应和对现场的传感器设备的配置,实时数字水质测试应用程序提供了一个渠道,可以在其中实现其目标,以创建集成水质测试平台。这个WRC赞助的项目的标题还简洁地捕获了UJ操作范围。还对适应或安装的绞车系统进行了无人机(UAV)进行研究。另一个严重的动机和考虑是,被驾驶的最前沿和创新技术涉及生物纳米传感器和无人机平台启动的数字探针。The success of the pilot study is contingent on integration of the Stellenbosch University (SUN) digital bacterial probe to Drobotics drone-adapted launch platform configured to relay probe binary data received in real-time from water surface-deployed probes to universal recorders installed and integrated onto the launch platform, further configured to relay data via radio communication in real-time to a command-and-control unit installed in an UJ Mobile Laboratory.进行了与无人机在水资源管理过程中的各种应用中有关的广泛研究和研究。几乎没有与无人机在部署数字探针部署中有关的信息,也没有与使用吊索或绞车/提升系统的启动有关的信息。从无人机平台上唯一记录的数字探针启动涉及无人机下方的多个附加探针,该探针被配置为浮选平台。记录的吊索使用是用于在水收集中发射抽水机以及Sonar Beam设备的部署。因此,操作的范围提出了一个假设,即吊索和/或绞车/提升系统应最适合作为探测水质测试过程中的水源的启动平台。有许多可用的现成无人机调整的绞车/提升机系统,但是,几乎所有配置都以各种配置设计用于从点到点运输包裹/包装。范围需要在运输/启动探针时采用更集成的方法,因为它需要发布/部署,稳定的悬停能力和提升,并涵盖接收和记录的实时数据。在考虑了使用无人机平台进行水资源管理的多个案例研究之后,它决心设计和构建我们自己的集成无人机适应的绞车系统,而不是获取和重新配置通用的现成系统。Drobotics Winch/Hooist系统的设计和配置为启动数字水质测试探针。
使用现场可编程门阵列 (FPGA) 实现可重构硬件加速器以进行脉冲神经网络 (SNN) 模拟是一项有前途且有吸引力的研究,因为大规模并行性可以提高执行速度。对于大规模 SNN 模拟,需要大量 FPGA。然而,FPGA 间通信瓶颈会导致拥塞、数据丢失和延迟效率低下。在这项工作中,我们为多 FPGA 采用了基于树的分层互连架构。这种架构是可扩展的,因为可以将新分支添加到树中,从而保持恒定的本地带宽。基于树的方法与线性片上网络 (NoC) 形成对比,在片上网络 (NoC) 中,拥塞可能由众多连接引起。我们提出了一种路由架构,该架构通过采用随机仲裁引入仲裁器机制,考虑先进先出 (FIFO) 缓冲区的数据级队列。该机制有效地减少了由 FIFO 拥塞引起的瓶颈,从而改善了整体延迟。结果显示了为延迟性能分析而收集的测量数据。我们将使用我们提出的随机路由方案的设计性能与传统的循环架构进行了比较。结果表明,与循环仲裁器相比,随机仲裁器实现了更低的最坏情况延迟和更高的整体性能。
新闻稿 伯尔尼,2025 年 1 月 30 日 SCSD 2025:伯尔尼的 AI 艺术、FBI、打击虚假信息、数字空间的儿童保护和门票销售进展顺利 瑞士网络安全日 (SCSD) 将于 2025 年 2 月 18 日至 19 日在 BERNEXPO 会场举行,主题为“网络之眼 - 创造明天”。这一辉煌的计划将辅以互动式 AI 展览和专门讨论虚假信息、恐怖主义和数字空间中保护未成年人的危害的小组。另一个亮点是 FBI 网络部门的演讲。主舞台将由前 Kassensturz 主持人和新任国民议员 Ueli Schmezer 主持。门票销售额已经比去年增长了三分之一,其中许多来自令人垂涎的有限会议部分。这表明人们对网络安全领域思想交流的极大兴趣。瑞士网络安全日 (SCSD) 将于 2025 年 2 月 18 日至 19 日在 BERNEXPO 会场举行。在为期两天的时间里,国内外高级演讲者将登上两个主舞台,展示主流技术如何塑造现在和未来,以及为什么安全和主权的网络空间对瑞士至关重要。主办方很荣幸地为这一精彩的计划增添了来自联邦调查局网络部门的贡献以及两个关于虚假信息、激进化和数字空间中保护未成年人等紧迫问题的高调小组。开幕当天,主舞台将由前 Kassensturz 先生和新当选的国民议员 Ueli Schmezer 主持。第二天,SRF 调查记者和恐怖主义专家 Dani Glaus 将主持主舞台。互动式人工智能艺术“伯尔尼制造” 秉承“网络之眼 - 创造明天”的座右铭,主办方专注于人工智能的创造力,并以非传统的合作方式呈现:科技与艺术正在开辟新天地。主办方将与通信博物馆、伯尔尼吉布职业学校以及两位伯尔尼动态艺术艺术家 Kaspar Kilchenmann 和 Yan Hirschbühl 合作,在两天内展示互动式人工智能艺术“伯尔尼制造”。
Underlay Configuration – MPLS/OSPF ............................................................................................................................. 27 Underlay Configuration – SR, ISIS ................................................................................................................................... 30 MX Series/ACX Series – CE Configuration in EPL, A/A Mode ...................................................................................................................................................................................................................................................... 32 MX系列 - EVPL配置单标签,A/A模式................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... in EVPL & Dual-Tag, A/A Mode ........................................................................................ 34 ACX Series – EVPL Configuration Dual Tag, A/A mode ................................................................................................... 34
嵌段共聚物“呼吸图”模板中的定向自组装,然后进行软水解-缩合:迈向合成仿生二氧化硅硅藻外骨骼的一步 Antoine Aynard, a,b Laurence Pessoni, a,b Laurent Billon a,b * a Universite de Pau et Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, Institut des Sciences Analytiques & de PhysicoChimie pour l'Environnement & les Matériaux, UMR5254, 64000, PAU, France b 仿生材料组:功能与自组装,E2S UPPA, Helioparc, 2 avenue Angot, 64053, PAU, France。 *通讯作者。电子邮件地址:laurent.billon@univ-pau.fr 关键词:自组装、呼吸图、自下而上的过程、溶胶-凝胶、仿生材料摘要
•美国西北大学SEDA OGRENCI•美国AMD的Stephen Neuendorffer•NHAN TRAN,美国费米拉布,美国•弗雷德里克·克乔尔斯塔德(Fredrik Kjolstad),美国斯坦福大学,美国•英国剑桥,德比亚斯·格罗瑟(Tobias Grosser)开源软件的流行率,以及对开源硬件的兴趣越来越多,可重新配置的技术在很大程度上是由专有的,封闭的工具提供的,这些工具与专有硬件架构紧密相关。鉴于这些工具和体系结构的复杂性,缺乏开放源解决方案历史上为该地区的教育,研究和创新带来了重大障碍。但是,最近,新的开源工具和方法涵盖了高水平合成和物理设计流的整个范围。在新型加速器体系结构支持机器学习的最新爆炸中,似乎正在重复类似的模式。尽管CPU和GPU体系结构的汇编通过大量开源项目(例如GCC和Clang/LLVM)支持了对新型Accelerator Architectures的支持,但尚未上游。本期特刊的目的是强调与可重构设备有关的开源软件和硬件技术的最新研究和开发,例如FPGA和CGRA,以及其他新型的加速器架构。它将包含涵盖广泛主题的文章,包括用于设计,优化,调试和机器学习的开源工具,针对从单个设备到分布式系统以及开源硬件和系统设计的广泛设计范围。本期特刊将成为嵌入式系统,计算机架构,设计自动化,特定领域的加速度和其他相关领域领域的研究人员,工程师和从业人员的宝贵资源,而感兴趣的主题包括但不限于以下开源解决方案:
hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
本研究主题的目的是收集与生物装饰发展有关的高质量贡献,既涉及其全球概念又是构成整个设施的运营。在发表的论文中,我们可以从环境化学工程学的角度找到有关不同问题的原始研究论文,评论和观点论文。在循环生物经济的整体框架中,这一概念解决了关键的全球挑战,包括气候变化和资源耗竭,与联合国的可持续发展目标保持一致(Mesa等,2024),生物九群人发挥了重要作用。在2000年代初期,它发生了从管制终止废物处理技术(例如土地填充或焚化)到生物处理的第一次过渡,目的是将其从废物中恢复为可再生能源(从厌氧消化中的沼气)和新材料(新材料)和新材料(再生产品和成分)。如今,废物处理厂正在朝着复杂的设施(称为生物填充物)转向,可以使用原始的有机废物作为原料,从而代替化石燃料和不可再生的材料,从而提供广泛的生物产品和生物能源。生物矿的当前和未来开发涉及以协同的方式使用新技术和现有技术,以最大程度地生产生物能源和生物产品。良好合并的过程(例如厌氧消化)与有机废物的新兴生物技术作为固态发酵的相互作用和密切关系是发表的一篇论文的主要主题:Artola等人。这项研究探讨了技术的组合,这是生物填充概念的基本面。同样,这是研究主题的另一篇原始论文:Bühlmann等。通过强调为实施生物生物的实施而发现的两个主要挑战:经济生存能力和某些某些生物产品的下游难以销售的主要挑战,探讨了厌氧消化与乳酸发酵之间的整合。到目前为止,这些是该主题进步并使其商业实施吸引人的主要障碍(Calvo-Flores和Martin-Martinez,2022年)。在生物燃料领域,另一篇原始纸(Whistance等人)强调拥有实现某些可持续发展目标的本地可再生能源的重要性。从这个意义上讲,厌氧消化的提升与这种趋势完全一致(Kusch-Brandt等,2023)。