•CAAM:加密加速度和保证模块,是芯片(SOC)系统的硬件组件(SOC),它提供了加密算法的安全保证和硬件加速度,数据包封装和解码以及其他密码操作。•TrustZone:ARM Trustzone创建了一个孤立的安全世界,可用于为系统提供机密性和完整性。它用于保护高价值代码和数据,以用于身份验证等不同用例。经常用于为可信的执行环境提供安全边界,例如Trusty OS。•TZASC:TrustZone地址空间控制器,是高级微控制器总线体系结构(AMBA)符合的SOC外围。这是一个高性能,优化的地址空间控制器,可保护
英特尔可扩展 IOV 是一种可扩展且灵活的硬件辅助 I/O 虚拟化方法,它以现有的 PCI Express 功能为基础,使其能够轻松得到兼容 PCI Express 端点设备设计和软件生态系统 3 的支持。英特尔可扩展 IOV 定义了一种方法,可以以精细的粒度将大量多路复用设备接口分配给隔离域。该架构将设备共享的粒度定义为可分配设备接口 (ADI)。设备功能上的所有 ADI 都使用与设备的 PCIe 功能相对应的相同 PCIe 请求者 ID(总线/设备/功能编号)。进程地址空间标识符 (PASID) 用于区分为不同 ADI 执行的上游内存事务并传达事务所针对的地址空间。
在Z/OS 2.5中,已经引入了SMF 30记录中的新部分,以便第一次提供有关每个地址空间发出的加密说明以及CP辅助助理功能(CPACF)提供的信息。
目的:第 772 号法案授权电信管理办公室 (OTM) 管理和监督所有电信系统,包括州政府行政部门内的局域网和广域网 (LAN、WAN)。OTM 已创建/建立了路易斯安那安全内联网 (LSI),用于机构内和跨机构通信和互联网访问。在向最终用户分配 IP 地址空间时,OTM 将遵循由互联网工程任务组 (IETF) 秘书处维护的征求意见 (RFC) 存储库中规定的分配政策和程序。制定这些准则是为了满足更大的互联网社区对节约稀缺的 IPv4 地址空间的需求,并允许继续使用现有的互联网路由技术。为了标准化全州 IP 寻址方案并在适当的情况下应用 IP 地址空间节约,OTM 遵循以下原则:
量子算法基于量子力学原理,有望解决现有最佳经典算法无法解决的问题。实现这种加速的一个重要部分是量子查询的实现,即将数据读入量子计算机可以处理的形式。量子随机存取存储器 (QRAM) 是一种很有前途的量子查询架构。然而,在实践中实现 QRAM 带来了重大挑战,包括查询延迟、内存容量和容错性。在本文中,我们提出了第一个 QRAM 端到端系统架构。首先,我们介绍了一种新型 QRAM,它混合了两种现有的实现,并在空间(量子位数)和时间(电路深度)上实现了渐近优越的扩展。与经典虚拟内存一样,我们的构造允许查询比硬件中实际可用的虚拟地址空间更大的虚拟地址空间。其次,我们提出了一个编译框架,用于在实际硬件上合成、映射和调度 QRAM 电路。我们首次展示了如何将大规模 QRAM 嵌入二维欧几里得空间(例如二维方格布局),同时将路由开销降至最低。第三,我们展示了如何利用所提出的 QRAM 固有的偏置噪声弹性,在噪声中型量子 (NISQ) 或容错量子计算 (FTQC) 硬件上实现。最后,我们通过经典模拟和量子硬件实验对这些结果进行了数值验证。我们新颖的基于 Feynman 路径的模拟器可以高效地模拟比以前更大规模的噪声 QRAM 电路。总的来说,我们的结果概述了实现实用 QRAM 所需的软件和硬件控制集。
• 安全且永久的互联网连接,最低可用速度为 5 Mbps。 • 支持最低 GE Healthcare VPN 连接和安全参数的 VPN 兼容设备(路由器、防火墙)。 • 可通过客户本地网络环境和客户 VPN 设备路由到 GE Healthcare 远程支持环境地址空间 (150.2.0.0/16) 的客户医疗设备。 • GE Healthcare 远程支持工具使用一套网络协议和端口,每个工具都必须被允许在您的本地网络上/从您的本地网络流向 GE Healthcare 欧洲远程支持环境。 • VPN 类型必须是具有预共享密钥或身份验证证书的 IPsec 24/7 站点到站点 VPN。
摘要 MIL-STD-1553 为飞行界提供了良好的服务。然而,近年来出现了几种新的高速总线标准,它们在数据吞吐量和增加的地址空间等各个方面都优于 1553。在此期间,任务要求(包括视频和音频)变得更加数据密集。虽然其中一些总线最初不是为航空电子行业设计的(例如以太网、FireWire 和光纤通道),但它们可能作为用于设置和数据采集的高速商用现货 (COTS) 解决方案而受到关注。这些总线不仅在总采样率方面提供了改进的整体系统性能,而且还简化了现有的数据采集系统架构。它们需要更少的高带宽链路,这些链路既可用于设置也可用于数据。本文研究了其中一些问题,特别关注 IEEE1394,即众所周知的 FireWire。1. 简介
摘要 MIL-STD-1553 为飞行界提供了良好的服务。然而,近年来出现了几种新的高速总线标准,它们在数据吞吐量和增加的地址空间等各个方面都优于 1553。在此期间,任务要求(包括视频和音频)变得更加数据密集。虽然其中一些总线最初不是为航空电子行业设计的(例如以太网、FireWire 和光纤通道),但它们可能作为用于设置和数据采集的高速商用现货 (COTS) 解决方案而受到关注。这些总线不仅在总采样率方面提供了改进的整体系统性能,而且还简化了现有的数据采集系统架构。它们需要更少的高带宽链路,可以用于设置和数据。本文探讨了其中的一些问题,特别关注 IEEE1394,也就是众所周知的 FireWire。1.简介