我们的工作最大程度地减少了安全计算中的互动,从而解决了沟通的高昂成本,尤其是与许多客户。我们介绍了单次私人聚合OPA,使客户只能在单服务器设置中进行每个聚合评估一次。这简化了辍学和动态参与,与Bonawitz等人等多轮协议形成鲜明对比。(CCS'17)(以及随后的作品),并避免了类似于Yoso的复杂委员会选择。OPA的沟通行为紧密地模仿每个客户群只会说话一次的学习。OPA建立在LWR,LWE,班级组和DCR上,可确保所有客户的单轮通信,同时还可以在客户数量中实现次线性开销,从而使其渐近且实用。我们通过中止和投入验证实现恶意安全,以防止中毒攻击,这在联邦学习中尤其重要,在这种学习中,对手试图操纵梯度以降低模型性能或引入偏见。我们从(阈值)密钥同型PRF和(2)的种子同源性PRG和秘密共享的(2)建立了两种口味(1)。阈值关键同构PRF解决了以前依赖于DDH和LWR的工作中观察到的缺点。(加密,2013年),将其标记为对我们工作的独立贡献。我们的其他贡献包括(阈值)键合型PRF和种子塑形PRG的新结构,这些构造是在LWE,DCR假设和其他未知顺序的类组下安全的结构。
不可预测函数 (UPF) 在经典密码学中起着重要作用,包括消息认证码 (MAC) 和数字签名。在本文中,我们介绍了 UPF 的量子类似物,我们称之为不可预测状态生成器 (UPSG)。UPSG 由伪随机函数类状态生成器 (PRFS) 隐含,伪随机函数类状态生成器是伪随机函数 (PRF) 的量子类似物,因此即使单向函数不存在,UPSG 也可能存在,类似于其他最近引入的原语,如伪随机状态生成器 (PRSG)、单向状态生成器 (OWSG) 和 EFI。在经典密码学中,UPF 等同于 PRF,但在量子情况下,等价性尚不清楚,UPSG 可能比 PRFS 弱。尽管如此,我们证明所有已知的 PRFS 应用也可以通过 UPSG 实现。它们包括 IND-CPA 安全密钥加密和具有不可克隆标签的 EUF-CMA 安全 MAC。我们的研究结果表明,对于许多应用来说,量子不可预测性而不是量子伪随机性就足够了。
10。回想一下我们从PRF(文本书中的构造3.28)构建CPA安全加密。表明,在提供保密时,此加密方案没有提供消息完整性。具体来说,证明了看到Ciphertext C:=⟨r,s的攻击者,但不知道秘密键K或已加密的消息m,仍然可以创建一个加密M⊕1n的ciphertext c'。
摘要 人类世代表着人类面临的决定性挑战,其特点是生态危机不断升级、社会不平等和技术快速颠覆。本论文通过统一两个框架,探索领导力和系统转型的再生方法:目的再生框架 (PRF) 和 AHA SHIFT 框架。PRF 强调基于神经可塑性的实践,使个人能够从恢复到超越,而 AHA SHIFT 框架则侧重于通过人工智能驱动的工具和综合意识培养领导力适应性、道德治理和系统凝聚力。本研究以实证分析为基础,展示了个人、组织和系统层面的可衡量成果。例如,对 200 名领导者(包括 100 名首席执行官、高级管理人员、千禧一代和青年领袖)进行的纵向神经可塑性干预将创造力提高了 60%,情绪调节提高了 70%,这意味着团队生产力提高了 30%。同时,五个组织部署的人工智能决策工具将治理错误减少了 20%,并将系统凝聚力提高了 35%。新加坡智慧国家计划、新西兰毛利领导层以及巴塔哥尼亚、微软、联合利华、宜家、达能、特斯拉等可持续发展组织的案例研究进一步说明了这些框架的可扩展性。本文为再生生产力提供了一种新范式,将领导力重新定义为协调个人成长、组织适应性和地球复原力的系统催化剂。通过将个人觉醒与全球可持续性联系起来,该研究直接解决了联合国可持续发展目标(SDG 4、8、9、12、13 和 17),并介绍了在日益动荡的世界中促进复原力、创新和生态平衡的可行战略。
PRF举办了第10届国际科学研讨会,尽管由于19号而取消了面对面的事件。我们适应了虚拟格式,并创下了来自30个国家 /地区的377名参与者的创纪录投票率。许多人认为这是他们参加过的最好的虚拟科学会议 - 实质上和逻辑上。我们的第一个研讨会是在2001年 - 一日聚会,由几十名勇敢的研究人员致力于工作,任务和孩子们。这个重要事件如何增长!我们正在完成目前的2次药物临床试验的最终患者访问,数据分析的下一阶段很快就会开始。然后,我们将知道Lonafarnib和Everolimus的组合是否比单独的Lonafarnib更有效。《后代临床试验》是我们接受治疗的原因,未来的试验将使我们获得治疗。
输入输出电压:MCT2 ± 1.5 kV。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。MCT2E ± 3.55 kV。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。集电极-基极电压 70 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。集电极-发射极电压(见注释 1)30 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。发射极-集电极电压 7 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。发射极-基极电压 7 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入二极管反向电压 3 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入二极管连续正向电流 60 mA。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>........输入二极管峰值正向电流 (t w ≤ 1 ns, PRF ≤ 300 Hz) 3 A .......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>.25°C 自然通风温度下(或低于)的连续功率耗散:红外发光二极管(见注释 2)200 mW .. < /div>...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。光电晶体管(见注 2)200 mW。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。红外发射二极管加光电晶体管总计(见注释 3)250 mW。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。自然通风工作温度范围,T A –55 °C 至 100 °C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。存储温度范围,T stg –55 °C 至 150 °C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。距外壳 1.6 毫米(1/16 英寸)的引线温度 10 秒 260 °C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ADB亚洲发展银行Afd agenceSaise dedévelopmentAIIB亚洲基础设施投资银行CCDR气候变化发展报告CCGAP气候政策和气候变化性别行动计划CPBF气候政策基于气候政策,基于气候政策,尤其是基于气候的融资乌兹别克斯坦GW GIGAWATT IFRS国际财务报告标准IMF国际货币基金MDBS多边发展银行MEF经济和财务部MOEF经济和财务部MTBF MTBF中期预算改革MTCO2E MTCO2E MTCO2E MTCO2E碳二氧化碳二氧化碳量的公共核对范围和基于NDC的投资基于PAFA PAFA PAFA PAF PA PAF PAFM PAF PAFM P. PRF PBF PFM PBF PBF PFM公共财务管理国有企业国有企业SPS ADB UNTP联合国发展计划的保障政策声明
安全级别100 IP地址192.168.0.1 255.255.255.0!加密IKEV2策略10加密AES-256 Integrity SHA256组20 PRF SHA256终生秒秒86400额外的键交换1键 - 交换21额外的键交换2额外的键交换2键换2个密钥 - exchange-exchange-methange-method 31!Crypto Ikev2在外面启用!隧道组10.20.20型IPSEC-L2L隧道隧道组10.20.20.20 ipsec-attributes ikev2远程授权预先共享的键键Cisco Ikev2本地授权预先展示的预共享键Cisco!对象组网络本地网络网络 - 对象192.168.0.0 255.255.255.0!对象组网络远程网络网络-Object 172.16.10.0 255.255.255.0!访问列表ASA-VPN扩展许可证IP对象组本地网络对象组远程网络!nat(内部,外部)源静态本地网络本地网络目的地目标静态远程网络远程网络no-proxy-arp rout-route-lookup!加密IPSEC IKEV2 IPSEC-PROPOSAS IKEV2_TSET协议ESP加密AES-256协议ESP Integrity SHA-256!加密映射外部_MAP 1匹配地址asa-vpn加密映射外部_MAP 1设置对等10.20.20.20.20.20加密映射外部_MAP 1 SET IKEV2 IKEV2 IPSEC PROPOSAS IKEV2_TSET!加密映射外部_MAP接口
应答器测试规格 测试装置发射机 输出频率 1030 MHz / ±10 KHz 输出功率 –20 至 –100 / ±1 dBm (DC) 0 至 -100 dBm / ±1 dBm (天线) 询问 PRF 直接连接 SIF 450 ± 5 Hz 模式 S 短字 45-50 Hz 模式 S 长字 13-16 Hz 模式 5 200-225 Hz 天线连接 SIF 235 ± 5 Hz 模式 S 短字 45-50 Hz 模式 S 长字 13-16 Hz 模式 5 200-225 Hz 测试装置接收机 测量范围 1086.5 至 1093.5 MHz 测量精度 ±200 KHz 功率测量范围 47 至 64 dBm 测量精度 ±2 dB (DC) ±2 dB (天线) 灵敏度测量范围 -45 至 -87 dBm (DC) -49至 -81 dBm (天线) 测量精度 ±2 dB (DC) ±3 dB (天线) 应答效率测量范围 0 至 100%