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iMessage PQ3 协议是一种端到端加密消息传递协议,旨在在两个设备之间的长期会话中交换数据。它旨在为前向保密和后泄露保密以及经典身份验证提供经典和后量子机密性。其初始认证密钥交换由数字签名加上椭圆曲线 Diffie-Hellman 和后量子密钥交换构成;为了持续派生每条消息的密钥,它采用了 Signal 双棘轮的改编,其中包括后量子密钥封装机制。本文介绍了 PQ3 协议的加密细节,并通过改编 Cohn-Gordon 等人对 Signal 的多阶段密钥交换安全性分析给出了还原论安全性分析。(J. Cryptology,2020)。分析表明,PQ3 在协议的初始密钥交换以及持续密钥更新阶段均提供了具有前向保密性的机密性和针对传统和量子对手的后泄露安全性。
本目录中的信息仅供一般参考,不适用于特定应用。压力、温度、速度和介质的应用极限是在实验室条件下确定的最大值。在应用中,由于操作参数的原因,可能无法实现最大值。客户必须自行确定产品和材料是否适合其个人应用。因此,任何依赖信息的行为均由用户自行承担风险。在任何情况下,特瑞堡密封系统均不对因使用本目录中提供的任何信息而直接或间接产生或导致的任何损失、损害、索赔或费用负责。尽管我们尽一切努力确保此处包含的信息的准确性,但特瑞堡密封系统不能保证信息的准确性或完整性。
1:用随机位置的点初始化投影 X 0。 2:当 i ≤ max 时执行 3:对每个随机选择的 x ′ k 执行 4:对每个 x ′ l ̸ = k 执行 5:δ k,l ← δ ( xk , xl ) ▷ ELViM 相异度 6:dk,l ←∥ ⃗x ′ k − ⃗x ′ l ∥ ▷ 欧几里得距离 7:⃗x ′ l ← ⃗x ′ l + L r ∗ ( δ k,l − dk,l ) ∗ ( ⃗x ′ k − ⃗x ′ l ) / ∥ ⃗x ′ k − ⃗x ′ l ∥ ▷ 从 x ′ k 到 x ′ l 的向量 8:结束 9:结束 10:结束 while
*周六早上团体跑步地点交替:B4S = 印第安纳州杰弗逊维尔的 Big Four Station;在亭子下集合 NSP = Norton Sports Health Performance & Wellness Center,9451 Westport Road,路易斯维尔,肯塔基州 SEN = Seneca Park,3101 Rock Creek Drive,路易斯维尔,肯塔基州 SWG = Swags Sport Shoes South,7415 Third Street Road,路易斯维尔,肯塔基州
3美国美国美国媒体推进实验室摘要气候建模联盟(CLIMA)正在开发旨在从数据中学习并使用最先进的计算技术的地球系统模型(ESM)。Clima的ESM结合了多个子模型,包括土地,大气,海洋和海冰。我们将介绍Clima的土地模型Climalm,该模拟物质地面过程。climalsm是高度模块化的,分为组成部分,包括土壤,雪,冠层和河流,每种都可以单独运行,校准或组合在一起以串联运行。CLIMALSM的模块化扩展到组件本身内的参数化,从而使新用户可以轻松添加和测试其他参数化模型。我们将使用全局数据演示如何使用全局数据来校准Climalsm,并以太阳能诱导荧光的空间观测为特定示例。关键字
a包括但不限于癫痫病史,癫痫发作,减轻,失语症,中风,蛛网膜下腔出血或中枢神经系统出血,严重的脑损伤,痴呆,小脑病,帕金森氏病,有机脑综合征或精神病。b例外包括成功治疗的非转移性基底细胞或鳞状细胞皮肤癌或不需要治疗的前列腺癌。c患有治疗的乙型肝炎或C病史并且具有非探望病毒DNA的受试者符合条件。d包括但不限于主动感染,有症状的CHF,其他心脏病(不稳定的心绞痛,心律失常或MI或MI)在筛查前的6个月内),显着的肺功能障碍,不受控制的肺泡启动性事件或在1年内进行了12个月内的严重疾病,在3个月内,在3个月内进行了自身疾病,在3个月内进行了自身疾病,并在3个月内进行自动免疫,并在3个月内进行自动免疫,并在3个月内进行自动启动。过去24个月。
与传统卫星相比,Cubesats的挑战开发,生产和发射成本非常低。这引发了行业的利益,以发展自己的立方体。该行业的数量和质量优化的动力导致了Cubesats中电子产品的微型化。为了降低成本,使用了非常成本效益但操作温度范围较小的市售电子产品(COTS)。立方体的相对较高的功率密度意味着更多的功率被转移到同一体积的热量中,从而使组件的热身更快。通过引入大量热量的立方体的推进模块来加剧热问题。没有足够的排热量,立方体组件会迅速过热。
为了促进从化石到可再生能源的转移,需要存储以应对太阳,风能和波浪功率等技术的间歇性质。一种存储替代方案是基于电池的固定能量存储。有许多电池类型可供选择,但是镍金属氢化物(NIMH)是特别适合的类型。这些电池具有高的能量密度,一个较大的温度操作窗口,是大规模存储的安全替代方案。在本文中,研究了NIMH电池的行为,目的是开发动态电池模型,该模型能够复制电池电压和压力,也用于动态使用。这种模型可用于促进NIMH电池的开发,改进电池管理系统(BMS)中使用的算法,质量控制以及储能系统的尺寸。这些改进可以导致固定的能量存储,并具有更高的效率和更长的可用寿命。为了提高对电池功能的理解,对NIMH电池典型的两种行为进行了更深入的研究,并被认为对电池有很大的影响:开路电压(OCV)磁滞和电池气体相的行为。OCV磁滞会使建模复杂化,因为它会导致电池休息电压在一定程度上取决于到达那里所需的充电/排放路径。OCV磁滞对于所有电池都不明显,对于NIMH电池来说尤其突出。然后将氧气在负电极处重新组合到水中。NIMH电池中的气相是有效的,因为电解质是水性的,并且在操作过程中的电压窗口会导致正电极处的氧气演化。由于对负金属氢化物电极上氢平衡压力的依赖性和氢平衡压力的依赖性,气相中的氢量在周期内有所不同。分别开发了两个模型以研究这些行为。模型显示出良好的定性生殖能力。还使用结构分析方法研究了磁滞现象。在相同的电荷状态下的两个阳性电极材料样品之间的材料结构中发现了差异,但滞后状态不同。这些差异是
1. 小组可交付成果 #1:小组参与练习——在学期开始时组建小组时,所有项目小组将被要求做一个小练习,让小组成员相互了解。练习将要求小组作为一个小组开会并决定小组名称。小组将被要求制作一个约 3 分钟的小视频,向全班同学介绍自己,并分享他们选择小组名称的原因,以及这个名称代表他们将如何处理课程和项目工作。有趣且引人入胜的视频可获得额外加分!2. 小组可交付成果 #2:小组项目行业选择——要求小组选择一个行业作为小组项目的重点。行业选择应该足够广泛,以适应所有小组成员的兴趣。行业选择也应该具有影响力——应该对我们的生活和未来产生有意义的影响。最后,行业选择最好是使用人工智能技术进行有趣的持续转型。小组将被要求提交一页纸的提交材料,详细说明他们选择研究的行业以及他们选择该行业的理由。 3. 小组可交付成果 #3:小组项目中期状态更新——要求小组与导师安排 30 分钟的会议,向他们通报小组项目的进展情况。状态更新会议还将作为一个论坛,讨论挑战、潜在补救措施和未来可能关注的方向。学生将被要求提交一份一页的状态更新会议讨论摘要。 4. 小组可交付成果 #4:供讨论和反馈的报告草稿——要求项目小组提交一份报告草稿,供课堂讨论和同学反馈。报告应具有完整的目录 (ToC)——目录的大部分内容应填写草稿内容。目录的某些部分可以为此草稿报告而开发。每位学生将被要求讨论和评论一份项目报告草稿。 5. 小组可交付成果 #5:最终报告——项目小组将在课程最后一周之前在 Canvas 上提交其小组项目报告的最终版本以供评分。项目报告必须在小组项目演示之前提交。最终报告应根据草稿报告解决学生的反馈和讨论。6. 小组交付成果 #6:小组项目演示 - 项目小组将以约 10 分钟的演示时间向全班同学展示他们的工作。