优势 • 一站式服务 • 传感器互补(雷达、光学、AIS、RF) • 区域覆盖 • 增进对海事活动的了解 • 定位和优化其他监视和干预手段 一站式服务 • 传感器互补(雷达、光学、AIS、RF) • 区域覆盖 • 增进对海事活动的了解 • 定位和优化其他监视和干预手段
类别摘要 配置 此类别中的弱点通常在软件配置期间引入。 数据处理问题 此类别中的弱点通常出现在处理数据的功能中。 数字错误 此类别中的弱点与数字的不正确计算或转换有关。 安全功能 此类别中的弱点与身份验证、访问控制、机密性、加密和权限管理等主题有关。(软件安全不是安全软件。) 时间和状态 此类别中的弱点与在支持多个系统、进程或线程同时或近乎同时计算的环境中对时间和状态的不正确管理有关。 错误条件、返回值、状态代码
摘要 借助智能传感器和嵌入式驱动器,当今的汽车行业在机器学习、人工智能和物联网等新兴技术方面取得了巨大飞跃,并开始构建数据驱动的决策策略,以在全球智能制造中竞争。本文提出了一种新颖的设计框架,该框架使用联邦学习-人工智能(FAI)进行决策,并使用智能合约(SC)策略进行完全自动化的智能汽车制造业的流程执行和控制。所提出的设计引入了一个称为信任阈值限制(TTL)的新元素,它有助于缓和嵌入式设备、工具、能源和成本函数的过度使用,从而限制制造过程中的浪费。本研究重点介绍了人工智能在具有智能合约的去中心化区块链中的用例、公司的交易政策及其在社会经济危机期间有效处理市场风险评估的优势。由实时案例支持的开发模型结合了成本函数、交货时间和能源评估。结果突出了 FAI 在基于智能合约的汽车装配模型 (AAM) 决策准确性方面的应用,从而定性地限制了采购、装配和制造中成本、能源和其他控制功能的阈值水平。定制和与云集成的图形用户界面是该模型的一些挑战。
本文试图对在这种背景下采取的最新国际条约法举措进行分类,同时也以媒体支持的心理战可以对国家间冲突的加剧做出重大贡献的现象为背景,例如当前的俄罗斯-俄罗斯联邦的乌克兰危机。俄罗斯于 2021 年 12 月提交的关于与美国签署安全保障条约和与北约成员国关于确保安全措施的协议的两份草案,在内部一致性以及与安全相关国际法的兼容性方面具有重要意义审查草案本身所依据的文件。此分类的媒体法维度受到特别关注。
特点 • 优化的水平和下部垂直视野 • 屏幕径向尺寸范围从 2.3 到 6.4 米/7.5 到 21 英尺 • 无与伦比的投影融合质量 2021 Cetus 合同 • 美国海军的导航、航海和船舶操控训练器 • FMS 的全任务桥梁模拟器 先前交付的项目包括澳大利亚、保加利亚、丹麦、德国、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、挪威、菲律宾、葡萄牙、南非、瑞典和美国
2.1 简介 ................................................................ 16 2.2 亚喀巴港 - 位置 ...................................................... 16 2.3 历史背景 .............................................................. 16 2.4 发展 ...................................................................... 10 2.5 港口设施 ................................................................ 20 2.6 港口交通 ................................................................ 23
摘要:肝转移是结直肠癌患者死亡的主要因素。尽管当前治疗的总体成功包括有针对性的治疗,化学疗法和结直肠癌患者的免疫疗法组合,但肝转移患者的预后仍然很差。最近的研究强调了肿瘤微疫苗和串扰的重要性,这决定了远处器官中循环肿瘤细胞的命运。了解肝脏常驻细胞与肝脏肿瘤细胞之间的相互作用为成功治疗转移性结直肠癌的新治疗窗口打开了新的治疗窗口。在这里,我们讨论了原发性肿瘤中肿瘤微环境和肝转移中的关键细胞相互作用,以突出潜在的治疗靶标。我们还讨论了治疗转移性结直肠癌的最新治疗进展。
1个微技术国家研发研究所 - Imt Bucharest,126a,Erou Iancu Nicolae Street,077190,罗马尼亚布加勒斯特; cosmin.romanitan@imt.ro 2电子,电信和信息技术学院,布加勒斯特大学“ Politehnica”,罗马尼亚布加勒斯特,罗马尼亚布加勒斯特; gheorghe.pristavu@upb.ro(G.P.); gheorghe.brezeanu@dce.pub.ro(G.B.); florin.draghici@upb.ro(F.D.); matei.serbanescu@stud.etti.upb.ro(M.S。)3罗马尼亚年轻学院,布加勒斯特大学研究所,布加勒斯特大学,030018,罗马尼亚布加勒斯特4中心4个中心de Microelectromectromectromectromectromecion,CNM-CSIC,CNM-CSIC,08193,西班牙巴塞罗那; philippe.godignon@cnm.s 55,加布里埃尔·伯特伦街,罗马尼亚阿尔巴伊利亚510009; aditulbure@uab.ro *通信:razvan.pascu@imt.ro
摘要 —SodsMPC 是一个量子安全的智能合约系统。SodsMPC 许可服务器(验证节点)通过安全多方计算 (MPC) 协议执行合约。MPC 确保合约执行的正确性,同时轻松保护数据隐私。此外,SodsMPC 实现合约业务逻辑隐私,同时保护合约用户匿名身份。我们用有限状态机 (FSM) 表达合约的逻辑。FSM 的状态转换用具有秘密共享系数的盲多项式表示。当使用 MPC 计算这个盲多项式时,就获得了合约业务逻辑隐私。这些控制逻辑的系数是二进制秘密共享。我们还提出了一种通过 MPC 在二进制和整数秘密共享之间进行基本转换的方法。我们的合约匿名性来自“混合然后合约”范式。 SodsMPC 混合的在线阶段是预处理置换矩阵与秘密共享形式的输入向量之间的乘法,它实现了输入的完全随机化混洗,并保持秘密共享形式以供后续合约执行。所有 SodsMPC 组件(包括可验证秘密共享方案)都是量子安全的、异步的、可应对 t < n/ 3 个受损服务器,并且在预处理和在线阶段都具有鲁棒性(可容忍拜占庭服务器)。索引术语 — 多方计算、私人智能合约、有限状态机、匿名混合、量子安全