由于现有农业供应链缺乏透明度,安全性,可靠性和可追溯性,因此满足35%的人类食品需求的小麦作物正面临几个问题。已经为农业供应链开发了许多系统来克服此类问题,但是,垄断集中控制是实现这种系统使用的最大障碍。,由于缺乏可追溯的供应链信息,它最终获得了消费者对品牌产品的信任,并拒绝了其他产品。本研究为供应链可追溯性提供了一个基于区块链的框架,为小麦作物提供了可信赖,透明,安全和可靠的服务。已经引入了一个名为小麦硬币(WC)的加密代币,以跟踪小麦供应链利益相关者之间的交易。此外,提出了WC,加密钱包和经济模型的初始硬币产品(ICO)。此外,已经设计了一种基于智能合同的交易系统,以实现小麦作物交易的透明度以及WC转换为菲亚特,反之亦然。我们已经开发了行星际文件系统(IPFS),以提高数据可用性,安全性和透明度,该数据可存储农民,企业和商人的私人数据。最后,实验的结果表明,与先前的农作物供应链解决方案相比,所提出的框架在添加块,每分钟交易,Trans-Action的平均气体电荷以及交易验证时间方面显示出更好的性能。用比特币和以太坊的性能分析显示了所提出的系统的出色性能。
对于数据安全和完整性,利用区块链的电子健康记录(EHRS)的共享正在成为至关重要的愿景。但是,在现行研究中使用的区块链和存储会出现安全性和可伸缩性问题。为了克服这些问题,本文提出了一种基于二次插值的新型布朗运动双椭圆曲线加密术(QI-BM-DECC)的中心EHR,该EHR在超ledger区块链(HLB)中使用跨层间文件系统(IPFS)固定。主要是在医院网站上注册患者和医生;然后,为患者生成键和QR码。之后,患者登录凭据详细信息,QR码和登录目的。成功登录后,患者进行了在线咨询预订;然后,进行咨询以医生安排的时间为基础。之后,患者使用QI-BM-DECC的IPF将EHR安全地上传到HLB上。同时,使用选定属性创建了一个以属性为中心的hashed访问策略。之后,使用平均公共键 - 数字签名算法(MP-DSA)方法,签署了哈希访问策略。当医生请求EHR访问请求时,会验证签名并将访问请求发送给患者。现在,医生在被患者接受后从IPF下载EHR。体验结果表现出所提出的技术对其他机制的主导地位。
我们提出了 LibrettOS,这是一种融合两种范式的操作系统设计,可同时解决隔离、性能、兼容性、故障可恢复性和运行时升级等问题。LibrettOS 充当以隔离方式运行服务器的微内核操作系统。为了获得更好的性能,LibrettOS 还可以充当库操作系统,选定的应用程序被授予对存储和网络等虚拟硬件资源的独占访问权限。此外,应用程序可以在运行时在两种操作系统模式之间切换而不会中断。LibrettOS 具有独特的优势,即两种范式无缝共存于同一操作系统中,使用户能够同时利用各自的优势(即更高的隔离性、高性能)。系统代码(例如设备驱动程序、网络堆栈和文件系统)在两种模式下保持相同,从而实现动态模式切换并降低开发和维护成本。为了说明这些设计原则,我们使用 rump 内核实现了 LibrettOS 的原型,使我们能够重用现有的、强化的 NetBSD 设备驱动程序和与 POSIX/BSD 兼容的大型应用程序生态系统。我们使用硬件 (VM) 虚拟化来将不同的 rump 内核实例彼此强隔离。由于原始的 rumprun 单核内核针对的是单处理器系统的更简单模型,因此我们对其进行了重新设计以支持多核系统。与 DPDK 等内核旁路库不同,应用程序无需修改即可从直接硬件访问中受益。LibrettOS 还支持通过我们开发的网络服务器进行间接访问。TCP/IP 堆栈的实例始终直接在应用程序的地址空间内运行。与原始的 rumprun 或单片操作系统不同,即使
近年来数据的指数增长导致了从多个来源产生的庞大,异质的数据集。大数据应用程序越来越依赖这些数据集来提取知识,以进行预测分析和决策。但是,数据的质量和语义完整性仍然是关键的挑战。在本文中,我们提出了一个受脑启发的分布式认知框架,该框架将深度学习与Hopfield Network集成,以识别和链接多个数据集的语义相关属性。我们的方法对人脑的双半球功能进行了建模,右半球在其中处理并吸收了新信息,而左半球则检索学习的表示形式以建立有意义的关联。认知体系结构在MapReduce框架上运行,并链接存储在Hadoop分布式文件系统(HDFS)中的数据集。通过将深层田网络作为一种关联内存机制纳入,我们的框架可以增强经常同时发生属性的回忆,并根据不断发展的数据使用模式动态调整关系。实验结果表明,随着时间的流逝,霍普菲尔德记忆中具有强大关联烙印的属性会得到加强,而相关性降低的属性逐渐削弱 - 这种现象类似于人类记忆的回忆和遗忘。这种自优化的机制可确保链接的数据集具有上下文有意义,从而提高数据歧义和整体集成精度。我们的发现表明,将深层网络与分布式认知处理范式相结合,为在大规模环境中管理复杂的数据关系提供了可扩展且具有生物学启发的方法。
STM32Cube 是意法半导体的一项原创计划,旨在通过减少开发工作量、时间和成本来显著提高设计人员的工作效率。STM32Cube 涵盖整个 STM32 产品组合。STM32Cube 包括: • 一套用户友好的软件开发工具,涵盖从构思到实现的项目开发,其中包括: – STM32CubeMX,一种图形化软件配置工具,允许使用图形向导自动生成 C 初始化代码 – STM32CubeIDE,一种集外设配置、代码生成、代码编译和调试功能于一体的开发工具 – STM32CubeProgrammer ( STM32CubeProg ),一种提供图形和命令行版本的编程工具 – STM32CubeMonitor ( STM32CubeMonitor 、 STM32CubeMonPwr 、 STM32CubeMonRF 、 STM32CubeMonUCPD ) 强大的监控工具,可实时微调 STM32 应用程序的行为和性能 • STM32Cube MCU 和 MPU 包,针对每个微控制器和微处理器系列的综合嵌入式软件平台(例如用于STM32F7 系列),其中包括: – STM32Cube 硬件抽象层(HAL),确保在 STM32 产品组合中实现最大可移植性 – STM32Cube 低层 API,确保最佳性能和占用空间,同时用户对硬件具有高度控制权 – 一组一致的中间件组件,如 RTOS、USB、FAT 文件系统、图形和 TCP/IP – 所有嵌入式软件实用程序,带有全套外设和应用示例 • STM32Cube 扩展包,其中包含嵌入式软件组件,可补充 STM32Cube MCU 和 MPU 包的功能,具有: – 中间件扩展和应用层 – 在某些特定的 STMicroelectronics 开发板上运行的示例
1。有助于确保所有库存移动符合IOM内部准则。2。协助巴拿马的IOM供应链部(SCD)与巴巴多斯的WFP LED物流中心之间的协调,以了解与关税,接收,存储,包装,包装,套件,标签和从/到仓库的货物有关的所有事项。3。通过与SCD进行协调以及及时交付到巴巴多斯的WFP仓库的各个供应商来支持股票补充。4。协助协调股票释放移动,国际货运转发,文件(接收报告,付款等)带有请求的任务。5。处理税收和税收豁免的进口文件,以确保向巴巴多斯的WFP仓库平稳交付。6。根据IOM的策略和过程一致的文件,跟踪和管理批准的SWR,并更新相关平台中的记录(例如MS团队,Prism,Wave)。7。与巴巴多斯协议部合作,以与股票发行有关的出口文档。8。根据可用的空间和要求,支持有效且安全的货物存储。与SCD协调未来的任何机会,以提高巴巴多斯或更广泛的加勒比海的股票水平9。通过程序准确监视WFP仓储交易记录,并准备文档以进行审核和验证。10。及时向SCD的紧急SC单位报告库存状态,差异,损坏和/或丢失的项目。11。监控常规物理库存计数。12。将当地的LTA与服务提供商保持运输,套件和关税,这是准备工作的一部分。13。参加IOM介词网络协调会议。14。维护一个有组织的,可访问的文件系统,用于文档和记录。
我们提出了 LibrettOS,这是一种融合两种范式的操作系统设计,可同时解决隔离、性能、兼容性、故障可恢复性和运行时升级等问题。LibrettOS 充当以隔离方式运行服务器的微内核操作系统。当为了获得更好的性能,选定的应用程序被授予对存储和网络等虚拟硬件资源的独占访问权限时,LibrettOS 还可以充当库操作系统。此外,应用程序可以在运行时在两种操作系统模式之间切换而不会中断。LibrettOS 具有独特的优势,即两种范式无缝共存于同一操作系统中,使用户能够同时利用各自的优势(即更高的隔离性、更高的性能)。系统代码(例如设备驱动程序、网络堆栈和文件系统)在两种模式下保持相同,从而实现动态模式切换并降低开发和维护成本。为了说明这些设计原则,我们使用 rump 内核实现了 LibrettOS 的原型,使我们能够重用现有的、强化的 NetBSD 设备驱动程序和大量兼容 POSIX/BSD 的应用程序。我们使用硬件 (VM) 虚拟化将不同的 rump 内核实例彼此强隔离。由于原始的 rumprun 单核内核针对的是单处理器系统的更简单的模型,因此我们对其进行了重新设计以支持多核系统。与 DPDK 等内核旁路库不同,应用程序无需修改即可从直接硬件访问中受益。LibrettOS 还支持通过我们开发的网络服务器进行间接访问。TCP/IP 堆栈的实例始终直接在应用程序的地址空间内运行。与原始的 rumprun 或单片操作系统不同,即使网络组件发生故障或需要升级,应用程序也不会中断。最后,为了有效利用硬件资源,应用程序可以根据运行时的 I/O 负载在间接和直接模式之间动态切换。我们评估了 10GbE 的 LibrettOS 和
部分I(主题 /学科) - 100个问题工程数学离散数学:命题和一阶逻辑。集,关系,功能,部分订单和晶格。组。图形:连接性,匹配,着色。组合学:计数,复发关系,生成函数。线性代数:矩阵,决定因素,线性方程系统,特征值和特征向量,LU分解。微积分:限制,连续性和不同性。Maxima和minima。平均值定理。集成。概率:随机变量。统一,正常,指数,泊松和二项式分布。是指中位数,模式和标准偏差。条件概率和贝叶斯定理。数字逻辑布尔代数。组合和顺序电路。最小化。数字表示和计算机算术(固定和浮点)。计算机组织和架构机器指令和地址模式。alu,数据路径和控制单元。说明管道。内存层次结构:缓存,主内存和辅助存储; I/O接口(中断和DMA模式)。编程和数据结构编程在C.递归中。数组,堆栈,队列,链接列表,树,二进制搜索树,二进制堆,图。算法搜索,排序,哈希。渐近最差的情况和空间复杂性。算法设计技术:贪婪,动态编程和分裂和串扰。运行时环境。图形搜索,最小跨越树,最短路径。计算正则表达式和有限自动机理论。无上下文的语法和推下自动机。普通语言和无语言,泵送引理。图灵机和不可证明的能力。编译器设计词汇分析,解析,语法定向翻译。中间代码生成。操作系统过程,线程,过程间通信,并发和同步。僵局。CPU计划。内存管理和虚拟内存。文件系统。数据库ER模型。关系模型:关系代数,元组演算,SQL。完整性约束,正常形式。文件组织,索引(例如B和B+树)。交易和并发控制。计算机网络
在裁决单方和多方案件时,委员会的商标行政法官以小组形式工作,通常由三名法官组成。案件将得到简要说明,并根据要求进行口头辩论。在案件进入小组之前,可以通过委员会的电子文件系统 (ESTTA) 或由委员会的律师助理或专职律师处理各种文件和动议。委员会的律师助理负责处理日常动议并发布命令,寻求有关案件状态的信息。例如,在多方案件中,当提出可能具有决定性的动议或强制动议时,律师助理将准备中止令,当各方同意通过驳回、放弃申请、放弃注册等方式达成和解时,律师助理将准备处理案件的命令。专职律师,也称为临时律师,负责处理所有有争议的审前事项以及在双方案件中出现的某些类型的无争议动议,审查由双方案件中的律师助理准备签署的命令,并应一方要求或必要时参加取证会议以管理案件。通常,每个未决的双方案件都会指派一名律师助理(负责提交动议和其他文件)和一名专职律师(负责决定有争议的动议并管理案件的进展)。指派给案件的律师和律师助理的姓名在委员会的案卷数据库 TTABVUE 的诉讼记录中,该数据库将在下文进一步讨论。通常,管理临时律师会根据需要重新分配案件,以便平衡案卷,并重新分配准备好决定的有争议动议。单方上诉会指派一名律师助理,其姓名也在 TTABVUE 的上诉记录中。委员会的信息专家提供一般信息并回答状态查询。请联系委员会的主要电话号码:(571) 272-8500。当事人不得单方面联系委员会人员讨论案件的实质或特定实质性问题。专利和商标规则 11.305(b);TBMP § 105 (2020)。
HermeticWiper 以可执行文件的形式出现,该文件由颁发给 Hermetica Digital Ltd 的证书签名。它包含 32 位和 64 位驱动程序文件,这些文件由存储在其资源部分中的 Lempel-Ziv 算法压缩。驱动程序文件由颁发给 EaseUS Partition Master 的证书签名。该恶意软件将根据受感染系统的操作系统 (OS) 版本删除相应的文件。驱动程序文件名是使用 Wiper 的进程 ID 生成的。一旦运行,Wiper 将损坏受感染计算机的主引导记录 (MBR),使其无法运行。除了破坏能力之外,Wiper 似乎没有任何其他功能。它利用签名的驱动程序,该驱动程序用于部署针对 Windows 设备的 Wiper,以导致启动失败的方式操纵主引导记录。数字证书由塞浦路斯公司“Hermetica Digital Ltd”颁发。 (注:如果存在,该公司很可能不存在或无法运营)该证书截至 2021 年 4 月有效,但似乎未用于签署任何文件。HermeticWiper 调整其进程令牌权限并启用 SeBackupPrivilege,这使恶意软件能够读取任何文件的访问控制权,而不管访问控制列表中指定了什么。一个恶意软件样本大小为 114KB,其中大约 70% 由资源组成。它滥用良性分区管理驱动程序 empntdrv.sys。HermeticWiper 多次枚举一系列物理驱动器,从 0 到 100。对于每个物理驱动器,都会调用 \\.\EPMNTDRV\ 设备来获取设备号。EPMNTDrv(EaseUS Partition Master NT Driver)是 EaseUS 的 EaseUs Partition Manager 软件平台的一部分。然后,它会重点破坏每个物理驱动器的前 512 个字节,即主引导记录 (MBR),然后枚举所有可能驱动器的分区。HermeticWiper 区分 FAT(文件分配表)和 NTFS(新技术文件系统)分区。对于 FAT 分区,它会调用 Windows API 来获取加密上下文提供程序并生成随机字节,以破坏分区。对于 NTFS,它会在调用 Windows API 来获取加密上下文提供程序并生成随机字节之前解析主文件表。研究还表明,它会修改几个注册表