在1974年关于食品问题的罗马世界会议上,“粮食安全”一词首先在科学中正确定义。在1996年的一次相关会议上,该概念随后扩展并更加清晰。在这种情况下,“粮食安全”是指实际和货币上饮食时的情况。通常通过考虑满足相应需求区域有效需求的食品的数量和多样性来评估物理食品的可用性。它是指国家或地区的粮食供应(FAO,2018年)。经济学家将粮食安全描述为捍卫国内市场免于未经授权的粮食进口,同时加强国内生产商的地位。一项基本的人权和国际稳定的关键组成部分是能够持续获得适当数量的合理定价,营养丰富的食物。为所有人实现粮食安全仍然是一项艰巨的任务。数以百万计的人仍然患有饥饿和营养不良,使粮食安全成为全球范围的关键问题(FAO,2019年)。本评论文章探讨了粮食安全的各个方面,威胁粮食的因素以及为确保每个人都能获得健康饮食的持续努力。它研究了粮食安全的挑战,并探讨了解决这些挑战的策略。
Bt作物的应用范围以及田间Bt抗性害虫的出现呼唤新的害虫防治技术(Carriere等,2015;Jin等,2015;Tabashnik等,2013)。RNA干扰(RNAi)现象广泛存在于真核生物(植物、真菌、昆虫、动物和线虫等)中,并已被开发为一种有前途的作物健康保护技术(Zhang等,2017)。 RNAi 是一个自然过程,它通过多种方式调控基因表达:有效的转录后基因沉默(PTGS)、翻译抑制、RNA 不稳定化和/或通过指导 DNA 甲基化进行转录基因沉默(TGS)(Fire 等人,1998 年;Coleman 等人,2015 年;Ghildiyal 等人,2008 年;Huvenne 和 Smagghe,2010 年;Jones-Rhoades 等人,2006 年;Liu 等人,2020 年;Mao 等人,2007 年;Sherman 等人,2015 年)。本文,我们回顾了基于 RNAi 的植物保护技术的最新进展,特别是其在植物保护中的应用。
“任务关键申请”是任何在人身伤害或死亡中直接或间接导致产品失败的应用。SHOULD YOU PURCHASE OR USE INTEL'S PRODUCTS FOR ANY SUCH MISSION CRITICAL APPLICATION, YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL® AND ITS SUBSIDIARIES, SUBCONTRACTORS AND AFFILIATES, AND THE DIRECTORS, OFFICERS, AND EMPLOYEES OF EACH, HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES AND REASONABLE ATTORNEYS' FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY, OR DEATH ARISING IN ANY WAY OUT OF SUCH MISSION CRITICAL应用于英特尔®产品或其任何零件的设计,制造或警告,应用于Intel®或其分包商是否疏忽大意。intel®可以随时更改规格和产品描述,恕不另行通知。设计师不得依靠标记为“保留”或“未定义”的任何功能或说明的缺乏或特征。intel®保留这些定义,并且对未来变化引起的冲突或不兼容不承担任何责任。此处的信息如有更改,恕不另行通知。不要使用此信息来最终确定设计。本文档中描述的产品可能包含设计缺陷或称为Errata的错误,这可能会导致产品偏离已发布的规格。可应要求提供当前特征的Errrata。
表一总结了本设计与其他参考限流和短路保护电路[6][8][9]在采样精度、电流范围、功耗和温度特性方面的电路性能。本设计在高电源电压和宽电流范围、采样精度、电路复杂度、温度相关控制能力和PSRR方面优于其他提出的电路。测量结果验证了本文提出的电路可以提供
新冠疫情强调保持社交距离,这导致 2020 年初拼车和送货服务需求空前激增(美国国家经济研究局,2023 年)。其他行业的裁员进一步加速了这一趋势,因为越来越多的人转向基于应用程序的工作来获取收入——这一行业被称为零工经济,其特点是工作时间短、工作灵活(维基百科,2024 年)。这种快速扩张是由快速发展的技术推动的,2020 年有近 210 万新工人进入美国零工经济,是 2019 年的两倍,2021 年又有 310 万工人加入(美国国家经济研究局,2023 年)。美国是这种快速扩张的典型例子,36%(5730 万)的工人参与零工经济(TeamStage,2024 年)。
量子密钥分发 (QKD) 和基于量子的隐私保护技术的出现为保护医疗物联网 (IoMT) 系统内的通信通道开启了一个新时代。在这项深入的调查中,我们将研究量子密码学在医疗数据安全方面的基本原理、用途和影响。旅程从对量子密码学的深入概述开始,揭示叠加、纠缠和量子门的概念,这些概念构成了量子计算的基础。在此过程中,我们将研究量子密码学的用途,重点介绍其对解决 IoMT 系统数据密集型和网络化特性所带来的特定问题的贡献。我们细致地剖析了 QKD 在确保 IoMT 内安全通信方面的相关性,并通过案例研究和实验证明了基于量子的隐私保护技术的实用性和有效性。从远程医疗网络到可穿戴健康设备,每个案例研究都为量子安全加密的应用提供了宝贵的见解,展示了其加强数据完整性和机密性的能力。对现有研究的细致调查,加上对量子密码学进展的分析,提供了当前形势的全景。从硬件限制到距离限制,这项研究探索了挑战和突破,为未来将量子技术集成到 IoMT 系统中提供了路线图。将基于量子的方法与传统密码学进行比较,揭示了计算复杂性、密钥分发方法和实时加密考虑因素的细微差别。这种比较分析可作为医疗从业者和技术人员在 IoMT 环境中采用基于量子的隐私保护技术方面做出明智决策的指南。案例研究和实验共同描绘了基于量子的隐私保护技术在 IoMT 场景中的实用性和前景。展望未来的发展,探索范围延伸到量子硬件改进、标准化工作以及量子技术与边缘计算和区块链等新兴趋势的融合。随着医疗保健行业站在量子革命的风口浪尖,本文提供的全面见解为通过量子密码学的视角理解、实施和塑造安全医疗保健通信的未来奠定了基础。
接触追踪已成为一种强大而有效的措施,以遏制传染性疾病的传播。这是一个强大的工具,但由于接触跟踪需要收集大量个人信息,因此不利的一面是侵犯隐私的风险。因此,需要一个加密原始的原始词,以使用户的个人数据混淆。考虑到所有内容,私人集交叉路口似乎是解决问题的自然选择。几乎所有现有的PSI协议都依赖于基于理论假设的硬性问题。但是,这些问题在量子域中并不安全。因此,对于设计可以抵抗量子攻击并提供长期安全性的PSI至关重要。一个人可以应用量子密码学来开发这种PSI协议。本文使用量子密码学(QC)介绍了PSI的设计,其中安全性取决于基本量子力学的原理。我们的计划实现了长期的安全性,并且由于使用QC而保持量子攻击。与现有的量子PSI协议相反,我们计划的通信和计算成本独立于通用集合的大小。特别是,提出的协议在量子PSI领域实现了最佳的通信和计算成本。此外,与大多数现有的量子PSI协议不同,我们仅需要单个光子量子资源和简单的单粒子投影测量值。
2021 年,美国能源部 (DOE) 改变了其利用能源部研究资金开发的技术许可政策,以扩大美国对能源部资助发明的制造要求的范围。然而,GAO 发现能源部没有评估该政策效果的策略或方法。特别是,能源部没有衡量该政策是否有可能增加美国对能源部资助发明的制造或公司开发这些发明的意愿的指标。国家实验室承包商、大学和利益相关者担心,由于新的要求,2021 年的政策可能会降低能源部资助的发明对潜在被许可人的吸引力。因此,国家实验室和大学可能不太可能为这些发明申请专利,尽管利益相关者指出现在还为时过早。