• 1972-1984:与 ITT(比利时 BTMC)和飞利浦电信工业公司(荷兰)合作开发和设计数字交换系统。参与 CCITT(后来的 ITU-T)SG11 和 SG18 标准化活动。• 1984-1985:与 AT&T 网络系统国际公司(荷兰)合作监督 5ESS 系统工程组(ISDN、SS#7)。• 1985-1992:负责 EMEA 地区智能网络的产品管理。参与 ITU-T SG11 和 ETSI 技术委员会 NA 和 SPS 标准化活动。• 1992-2003:负责朗讯科技 EMEA 的全球战略标准化小组。1992 年被任命为 ETSI TC NA 副主席。1998 年担任 ETSI TC NA 主席,直至其与 TC SPS 合并。1999 年至 2003 年担任 ETSI 技术委员会 SPAN 副主席。2001 年至 2003 年担任 ETSI 项目 TIPHON 主席。2003 年被任命为 ETSI 董事会成员。
1 简介和动机 本文件规定了所有根据国际单位制 (SI) [1] 的规范传输或需要测量数据的应用程序交换机器可读数据的原则。因此,该文件为根据下述规范传输数字数据的领域中协调、清晰、安全和经济地交换数字测量值提供了基础。 对于计量数据的数字交换,必须将至少每个数值与相应的单位关联起来。这两条信息使我们能够对量值作出陈述,该量值可根据 SI 单位制进行解释。由于这种表示形式不可分割且至关重要,因此称为原子表示。一个例子是: 1 kg 此处,“1”对应于数值,“kg”对应于指定的 SI 单位千克。这两条信息结合起来表示质量数量。测量量的完整指示可能包含其他信息,例如测量不确定度的规范和时间戳。测量不确定度是分配给测量量的信息,可指示其可靠性。通常,此信息由对应于指定覆盖因子的覆盖间隔表示。评估和表达的惯例
在一个高度互联的世界里,多边体系部分崩溃,影响或控制流动的能力是新强制战略的关键。正如法国总统埃马纽埃尔·马克龙在最近关于国防和威慑战略的演讲中所说:“管理有形和无形的资源和流动是新权力战略的关键。公海、空域、外层空间和数字领域,这些相互渗透并使我们对问题的理解复杂化的共同空间,正在成为或再次成为权力斗争的舞台,有时甚至是对抗的舞台。” 2 在信息时代,全球流动不仅涉及能源、商品和产品的实体贸易,还涉及货币、数据和思想的数字交换。破坏或阻止任何这些流动的后果都可能是灾难性的——尽管不同类型的流动有不同的时间范围。考虑到这种脆弱性,包括美国、中国和俄罗斯等大国以及欧盟及其部分成员国在内的各参与者都在积极审查其当前的流量依赖关系,并考虑减少、减轻或应对部分相关风险的方法。
在一个高度互联的世界里,多边体系部分崩溃,影响或控制流动的能力是新强制战略的关键。正如法国总统埃马纽埃尔·马克龙在最近关于国防和威慑战略的演讲中所说:“管理有形和无形的资源和流动是新权力战略的关键。公海、空域、外层空间和数字领域,这些相互渗透并使我们对问题的理解复杂化的共同空间,正在成为或再次成为权力斗争的舞台,有时甚至是对抗的舞台。” 2 在信息时代,全球流动不仅涉及能源、商品和产品的实体贸易,还涉及货币、数据和思想的数字交换。破坏或阻止任何这些流动的后果都可能是灾难性的——尽管不同类型的流动有不同的时间范围。考虑到这种脆弱性,包括美国、中国和俄罗斯等大国以及欧盟及其部分成员国在内的各参与者都在积极审查其当前的流量依赖关系,并考虑减少、减轻或应对部分相关风险的方法。
电气工程系 (www.iitk.ac.in/ee/) 提供几乎所有电气工程子学科的硕士、硕士 (R) 和博士课程。领域包括:信息和编码理论;通信、电信和无线网络;点对点网络;数字交换系统;航空电子和导航系统、5G/6G 无线技术;量子计算和通信、分子通信;人工智能和机器学习、数字信号和图像处理;计算机视觉;逆问题和断层扫描;信号与系统理论;控制系统和机器人;网络控制和电动汽车控制;电子和虚拟仪器;模糊逻辑;神经网络及其应用;电力系统经济学;优化;电力市场;电力系统保护;高压电介质和绝缘;高压直流输电和 FACTS、电能质量;智能电网和同步相量;电力电子;电力驱动微电网;微电子学;VLSI 系统设计;模拟和数字电路设计;半导体器件建模与仿真;固态器件;纳米电子学和纳米级器件;有机电子学;柔性电子学;光伏技术;电磁学;射频工程和微波;天线,超材料;MMIC;射频和微波传感器;RFID;微波和毫米波成像;射频能量收集、电磁和断层成像;太赫兹成像和测试;纳米光子学、等离子体学、基于量子点的器件;光电子学;光纤信号处理;非线性光纤;光纤传感器;量子密码学和量子光学;自旋波;光子网络和系统。
关于哈希功能算法的比较研究,用于区块链技术PUNKAH YIEN 1,KAMARUDDIN MALIK 1 *,SOFIA NAJWA RAMLI 1 1 1 1教师计算机科学和信息技术,马来西亚大学,Parit Raja,Parit Raja,Batu Pahat,Batu Pahat,86400,Malaysia Doi: https://doi.org/10.30880/aitcs.2024.05.01.002于2024年5月18日收到; 2024年5月22日接受; 2024年8月30日在线上可用:加密货币是使用加密来创建和分发使加密货币成为点对点数字交换系统的货币单位。比特币是一种流行的加密货币,使用哈希算法进行工作证明的共识机制。但是,比特币中有一些有关哈希功能的特定攻击,例如双支出和51%的攻击。因此,本研究论文是为了提高比特币区块链的安全性,对哈希算法进行比较研究。比较是在Java编程中进行的,通过计算哈希速度,以哈希速度重复使用100、500和1000 LOOP,以使用SHA256,KECCAK256和BLAKE2B进行100、500和1000个环的测试数据,以100、500和1000循环重复进行10次。在1000循环实验中,Keccak256比SHA256快33.29%,而Blake2b的速度约为47.18%。根据比较分析,Blake2b的哈希速度是所选哈希算法中最快的。它可以提高区块链对51%攻击和双重支出的安全性。关键字:安全性,哈希,SHA256,KECCAK256,BLAKE2B