[1] Intel:Intel软件后卫(Intel SGX),https://www.intel.com/content/www/us/en/products/ docs/accelerator-eengerator-eengerator-eengines/offect-guard-extensions。html。[2] AMD:AMD安全加密虚拟化(SEV),https://www.amd.com/ja/developer/sev.html。[3] ARM:Cortex-A用Trustzone,https://www.arm.com/ja/technologies/trustzone-for-cortex-a。[4] Keystone:用于架构T恤的开放框架,https://keystone-enclave.org/。[5]值得信赖的固件:op-tee,https:// www。trusted firmware.org/projects/op-tee。[6]开放式:open-tee,https://open-tee.github.io/。[7] Google:可信赖的T恤 - Android开源项目,https://source.android.com/docs/security/features/features/trusty?hl = ja。[8] Cerdeira,D.,Martins,J.,Santos,N。和Pinto,s。:区域:第31届USENIX Security Security Enmposium,PP。2261–2279(2022)。[9] GlobalPlatform:GlobalPlatform主页,https:// globalplatform.org/。[10] GlobalPlatform:GlobalPlatform技术TEE核心API规范版本1.3.1(2021)。[11] GlobalPlatform:GlobalPlatform设备技术TEE客户API规范版本1.0(2010)。[12] Menetrey,J。,Pasin,M.,Felber,P。和Schiavoni,V。:WATZ:可信赖的WebAssembly运行时环境,具有Trustzone的远程证明,第2022 IEEE 42届国际分布式计算系统的国际会议(2022222)。[13] op-tee:optee OS在4.0.0,https://github.com/ op-tee/optee/optee OS/tree/4.0.0。[14]运算:受信任的应用程序,https:// optee。readthedocs.io/en/latest/building/trusted应用程序。html。[15] QEMU:QEMU-通用和开源机器模拟器和虚拟机,https://www.qemu.org/。[16] Arnautov,S.,Trach,B.,Gregor,F.,Knauth,T.,Martin,A.,Priebe,C.,Lind,J.,Muthukumaran,D. Intel SGX,第12 USENIX操作系统设计和实施研讨会,pp。689–703(2016)。[17] Tsai,C.,Porter,D。E.和Vij,M。:石墨烯-SGX:用于SGX上未修改应用程序的实用库OS,2017年USENIX年度技术会议,pp。645–658(2017)。[18] Shen,Y.,Tian,H.,Chen,Y.,Chen,K.,Wang,R.,Xu,Y.[19] Wasix:Wasix- Wasi的超集,https:// wasix。org/。[20] Ramesh,A.,Huang,T.,Titzer,B。L.和Rowe,A。:停止隐藏锋利的刀:WebAssembly Linux interface,arxiv.org e-Print Archive,arXiv:2312.03858v1(2023)。
1、2、3 计算机工程系,Shri Chhatrapati Shivajiraje 工程学院,浦那大学 Dhangawadi,浦那,马哈拉施特拉邦,印度 1。Shalimath1@gmail.com ,2 Ketkigavhame29cd@gmail.com ,3 Gazalad123@gmail.com 关键词:路由、互联网、吞吐量、IP 网络、飞机、宽带、SATS、HOLA、卫星、集线器、通信。1.简介:机载互联网是一种私人、安全且可靠的飞机通信,使用与商业互联网相同的技术。如今,每个用户都使用互联网来上传和下载音频、视频、照片等数据。这些用户正在切换到电缆调制解调器和数字用户线路以增加带宽,这些线路是陆上线路,是物理类型。随之而来的是正在开发的一种新型服务,它将宽带带入空中,称为“机载互联网”。此实现用于将飞机连接到地面互联网接入节点,包括通过通信链路传递的信息。它有助于提供有关天气、周围空域环境和飞机间通信的信息。陆上
世界各地的人们都拥有安全、有保障的互联网体验。• 我们将坚决捍卫互联网,反对削弱网络安全的决定。• 我们将倡导将人们的安全、保障和隐私放在首位的政策、技术和商业决策。• 我们将使人们能够做出安全的选择,保护自己上网安全。
短短几年时间,互联网在银行金融领域的发展非常迅速。这种现象在发达国家广泛蔓延。在法国,互联网用户数量约占总人口的 15%,并且由于提供多种访问方式(计算机、移动电话、电子日记、电视),预计未来几年将出现强劲增长。法国互联网银行和金融服务的发展非常活跃:1999 年有 86 家法国银行提供了互联网站点,20001 年已有 130 多家法国银行提供互联网站点。是客户关系的一种手段(代理机构、小型电信、电话呼叫中心)。最初提供的服务仅限于咨询账户余额和在线经纪业务2,目前正在逐渐扩展到包括所有银行和金融交易。在极少数情况下,互联网可以成为客户关系的主要渠道。这些“虚拟银行”是由希望进入法国市场而无需建立代理网络的银行机构或热衷于提供金融服务多元化的保险公司建立的,在线银行和金融服务应该会经历重大的变革。由于互联网用户数量的增加以及他们对这些服务的使用不断增加,未来几年将取得进展3。从技术和法律的角度来看,电信成本的降低和交易安全的加强应该在这一发展中发挥重要作用。在这方面,法律和技术的发展应该使大多数发达国家能够在必要时尽快完成在线交易,而纸上书写的形式主义在今天仍然至关重要
居住在这些街区的纽约人拥有的服务选项较少,而且质量可能较低。光纤基础设施的缺口可能会限制在街区扎根的企业类型,或限制已经在那里的小型企业发展和采用新技术的潜力。这些街区的居民不太可能体验到依赖这种基础设施的未来技术带来的好处。随着时间的推移,如果没有宽带作为基础资源,街区经济在地区、国家和国际竞争中可能会失去优势。纽约市的数字鸿沟严重阻碍了居民和小企业的经济机会,并对长期经济增长构成威胁。
这些站点采用基于国际电信联盟 (ITU) 标准 H.323 的视频会议软件。通过输入另一台计算机或服务器的 Internet 协议 (IP) 地址即可建立连接,此时会显示一个视频窗口,其中包含另一个参与者的图像(见图 1)。可移动数字摄像机可以提供良好的全动态视频和出色的特写镜头。即使是小的硬件细节和仪器连接也可以通过互联网进行远程检查。如果低带宽或互联网流量降低了视频质量,则可以使用摄像机捕获更高质量的静态图像,这些图像可以附加到共享应用程序或电子笔记本中。音频是最关键的参数,当音频不可接受时,参与者会切换到电话。
本文探讨了射频识别 (RFID) 技术的应用和未来商业影响。其目的是总结组织和学术界对这些技术的思考方式,并激发对其可能用途和影响的战略思考。它首先概述了这项技术及其工作原理。然后探讨了 RFID 目前令人惊讶的广泛应用。接下来,它研究了几类潜在的 RFID 应用以及它们如何影响组织的工作方式。最后,它研究了这项技术的成本和实施注意事项。本文的结论是,RFID 是一种可行的技术,具有许多可能的应用。但是,目前只能预见到对组织和社会的一些影响。
品牌正在战略性地将其数字广告支出重新分配到零售媒体和社交媒体平台上的用户生成内容。通过电子商务的增长和购物行为的改变,零售商已成为提供有针对性广告体验的有效方式,而创作者经济则通过内容创作的民主化和消费者偏好向真实和相关内容的转变而经历了大幅增长。与此同时,大型控股公司正在投资 GenAI 以优化活动、个性化内容并增强定位能力。虽然人才短缺对成功实施 AI 计划构成了重大挑战,但组织越来越多地建立卓越中心 (COE) 以进一步推动 AI 的采用。同时,包括 GDPR(通用数据保护条例)和 CCPA(加州消费者隐私法案)在内的隐私法规以及对媒体 1 日益增加的不信任对广告中的数据收集和使用产生了重大影响。广告商现在正在采用与《数字市场法案》(DMA)和《数字服务法案》(DSA)相一致的以隐私为重点的策略,获得用户同意,并采用不使用第三方 cookie 的隐私安全数据协作解决方案。
身体物联网分为三代设备:第一代为外部身体;第二代为内部身体;第三代为嵌入式身体。第一代指穿戴在人体上或与人体物理连接的更广泛的设备,通过传感器、计算机视觉等基于物理接触收集和传输数据。第二代技术性更强,因为它们被放置在人体内部,可以摄入或通过手术植入,以控制和监测人体的各种状况。第三代是目前的最后一类,并不常见。它们嵌入人体,可以实时访问远程机器。一个例子是难以捉摸的脑机接口 (BCI),其中人脑与外部设备融合,允许实时连接远程计算机,接收实时数据更新以进行控制和监测。
量子比特之间的纠缠2,在互联网规模的长距离上,是许多量子协议的关键,包括量子密钥分发、量子投票等,以及量子门的非局部控制。人们一直在努力建造量子计算机,是否有一种模式成为建造这种量子计算机的主导或最佳方式,还有待观察。与此同时,即使研究人员开发出更强大的量子计算机(支持更多量子比特进行操作,错误率更低),也有机会将来自不同站点的多台量子计算机连接起来,实现更复杂的量子计算,即将不同站点的多台量子计算机互连,使用分布式量子计算机系统(或不同节点的量子处理单元(QPU))执行分布式计算,从而实现分布式量子计算的概念,例如[3]。虽然分布式量子计算可以涉及彼此相邻或位于同一站点的多个QPU,但借助量子互联网,人们可以设想分布式量子