姓名:麦肯齐,蒂莫西·M.,1969–作者。| 空军大学(美国)。空军研究所,发行机构。标题:网络威慑可能吗?/蒂莫西·M·麦肯齐 其他标题:空军研究所对网络力量的看法;CPP-4。2329-5821 说明:第一版。| 阿拉巴马州麦斯韦尔空军基地:空军大学出版社,空军研究所,[2017] | 系列:网络力量视角,ISSN 2329-5821;CPP-4 | 包括参考书目。标识符:LCCN 2016052326| ISBN 9781585662739 | ISBN 1585662739 主题:LCSH:网络恐怖主义——美国——预防。| 威慑(战略)|网络情报(计算机安全)——国际合作。| 网络空间——军事方面——美国。| 安全,国际。| 信息战——美国——预防。分类:LCC U167.5.C92 M35 2017 | DDC 355.3/43—dc23 | SUDOC D 301.26/31:4
量子退火是一种量子计算方法,可作为通用量子计算的替代方案。但是,密码学界目前并不认为量子退火对密码算法构成重大威胁。最近的研究表明,量子退火可用于流密码的有效密码分析。此外,尽管需要进行额外的分析,但使用量子退火进行密码分析似乎只需要相对较少的资源,这表明它具有实际适用性。这与 Grover 算法形成鲜明对比,后者需要具有相当深度的量子电路和数十亿个量子门。本文将探讨如果不认真对待量子退火的影响,潜在的网络安全风险。
人工智能 (AI) 希望通过为我们的数字和物理世界提供新功能和个性化体验来提供积极的技术范式转变。未来,几乎所有的数字服务和物理设备都将通过人工智能增强,为我们提供更好的功能。然而,由于训练人工智能模型需要大量数据,因此对用户隐私构成了威胁。人工智能的日益普及促进了数据收集,从而对隐私构成了威胁。为了解决这些问题,一些研究工作已转向开发技术来训练人工智能系统,同时保护隐私并帮助用户保护他们的隐私。在本文中,我们调查了文献并确定了可用于保护隐私的隐私保护方法。我们还根据分析提出了一些未来的方向。我们发现隐私保护研究,特别是针对人工智能的研究,还处于早期阶段,需要付出更多努力来应对当前的挑战和研究差距。
线粒体相关内质网膜 (MAM) 由内质网和线粒体的物理连接形成。在过去的几十年中,内质网 - 线粒体通讯研究取得了重大突破。已发现 MAM 区室在调节神经功能方面至关重要。越来越多的研究表明 MAM 参与心血管疾病的发展。然而,MAM 在心力衰竭中的具体作用仍有待充分了解。在本文中,我们首先总结了 MAM 和 MAM 相关蛋白的结构和功能特性。然后我们重点关注 MAM 在心肌梗死、心肌病和心力衰竭中的作用,并讨论 MAM 在疾病进展和治疗中的作用。阐明这些问题可能为心力衰竭的治疗干预提供重要见解。
Axient 是向 USSF/SSC 的空间传感 PEO 提供系统工程和技术采购专业知识的主要承包商;这包括向主要国防计划提供专业知识,例如天基红外系统 (SBIRS)、下一代高空持续红外 (OPIR)、演进型战略卫星通信 (ESS)、气象系统后续微波 (WSF-M) 等。• 采购规划与开发/网络安全• 系统工程/测试与评估• 概念与技术开发• 有效载荷、航天器与运载火箭集成• 地面系统开发与卫星运行• 配置、接口和数据管理
自 1977 年以来,能源与环境政策研究中心 (CEEPR) 一直是麻省理工学院能源与环境政策研究的重点。CEEPR 提倡严谨客观的研究,以改善政府和私营部门的决策,并通过与全球行业伙伴的密切合作确保其工作的相关性。利用麻省理工学院无与伦比的资源,附属教职员工和研究人员以及国际研究伙伴为与能源供应、能源需求和环境相关的广泛政策问题进行实证研究做出了贡献。作为研究评论,其中表达的观点仅代表作者的观点。有兴趣的人士可以直接联系作者,以获取对其评论的进一步反馈。
更根本的是,该行业的快速发展和不确定的未来提出了一个基本问题:银行的目的是什么?几个世纪以来,这个问题一直没有得到讨论:银行存在的目的是吸收存款、发放贷款和实现短期利润。他们肯定会继续这样做——同时扩大他们的使命和重点。当前时代最终可能被视为银行的一个转折点,银行开始在传统的短期利润驱动模式与以人为本的替代方法之间取得平衡,通过提高可持续性、弹性和包容性创造长期价值。既灵活又有目标驱动的能力,以及通过数字创新和共鸣价值观的结合赢得客户的能力,将是一项宝贵的资产。
在这次演讲中,我使用视觉艺术家的作品来激发新的解释框架,这些框架挑战了数据和数字技术在我们生活中的作用。诸如Hito Steyerl,Trevor Paglen和Baden Pailthorpe之类的艺术家与日常生活数字化日益增加的复杂性。我探索了这些艺术家的作品,以展示创造力如何成为一种有用的方法,可以使我们与数字技术的关系贬低,问题和重新构想我们的关系。这样做,可以使用实验性,模棱两可和不确定的当代艺术品质来反驳二进制代码的确定性及其与资本的关系。我展示了这些主题是如何通过我最近调查家庭和学校数据缺陷的项目引起了共鸣的 - 特别是实现或揭示数字基础架构并在人们生活中进行情境化的重要性。
摘要:具有非共线自旋排列的磁性材料由于其在新兴的计算技术和记忆设备中的潜在用途而引起了极大的兴趣。竞争的磁相互作用,即磁挫败感,是非连续性磁性结构的主要起源之一。虽然沮丧的系统主要是在磁绝缘子中研究的,但将磁性挫败与电气连接率相结合可以同时进行电荷和自旋操作,这对于电子设备的设计至关重要。在这里,我们提出了一个新的金属间实心溶液LAMN 2 -x au 4+ X,其晶体结构可容纳磁性沮丧的MN方形网。粉末中子衍射和第一原理分析提供了证据表明,金属lamn 2-x au 4+ x相可以托管以挫败感驱动的刺猬旋转涡流晶体为一种罕见的非胶流磁状态,以前是针对铁pnictides的唯一观察到的。■简介
本文介绍了第一次申请欧盟的CRISPR编辑工厂可能遇到的方案。在短期和中期考虑两种替代方案。这些可能的欧盟期货之一取决于欧盟立法对某些新基因组技术的最终起草和批准,该技术始于2021年,将在2024年下一次欧洲议会选举之前取得很大的进步。由于拟议的立法不包括外国DNA的植物,因此,如果立法生效,将对CRISPR编辑的植物进行两个不同的批准过程:一种用于改变基因组的植物,从而导致诱变,结牙和内部发生;第二种植物的改变会导致转基因。如果这一立法过程未成功,欧盟中的CRISPR编辑的工厂可能会面临一个监管方案,其基础是1990年代的基础:适用于通用农作物,食品和饲料的监管框架。在这篇综述中,已经建立了一个临时分析框架,该框架深入欧盟的CRISPR编辑工厂的两个可能的未来。该框架强调了欧盟和成员国(MS)及其各自的国家利益的方式,历史上已经塑造了欧盟植物育种的监管框架。基于对CRISPR编辑植物的两个可能未来的分析及其在植物育种方面的潜力,主要结论是以下结论。首先,始于2021年的监管审查本身对植物育种和CRISPR编辑的植物的“不够好”。其次,与替代方案相比,目前正在进行的监管审查至少包含一些有希望的改进。因此,第三,除了采用当前法规外,MS还需要继续努力,以实质性改善中期欧盟植物育种的法律地位。