量子力学是物理学的一个分支,研究原子和亚原子粒子的复杂特性。2 量子计算利用量子力学原理来解决传统计算机无法解决的庞大或复杂的问题。尽管量子计算仍处于早期阶段,但鉴于其有可能极大地改变可能的计算类型和速度,许多金融机构已开始试验这项不断发展的技术。此外,一些监管机构和其他主要市场参与者正在探索量子计算对证券行业的影响。3 2022 年 12 月,拜登总统签署了两党量子计算网络安全防范法案,认识到量子解密(即量子计算机绕过现有数据保护措施的能力)可能对政府构成的潜在威胁,并鼓励美国监管机构采用技术来防范量子计算攻击。4
德克萨斯 A&M 大学是美国最大的大学之一。其地理位置、主校区的规模以及对 Aggie 学位的不断增长的需求(仅今年一年就有超过 65,000 名新生申请)为该大学的发展提供了独特的优势。近年来,教职员工和学生都表达了对增长的担忧,最近一项关于学生体验的研究发现,基础设施和服务差距是高质量学生体验的潜在威胁。2023 年 10 月,校长 Mark A. Welsh III 宣布需要对大学的能力进行全面分析,以了解德克萨斯 A&M 的发展得到了怎样的支持,并探索其持续增长的门槛。一个跨职能委员会探讨了大学的能力,并对当前挑战进行了评估,并提出了缓解这些挑战的建议。
摘要。将微处理器与侧通道攻击进行硬化是确保其安全性的关键方面。此过程中的关键步骤是在识别和减轻“泄漏”硬件模块,该模块在执行加密算法期间泄漏信息。在本文中,我们介绍了不同的泄漏检测方法,侧通道漏洞因子(SVF)和测试向量泄漏评估(TVLA)如何有助于对微处理器的硬化。我们使用两个加密算法sha-3和AES对两个RISC-V核心Shakti和Ibex进行实验。我们的发现表明,SVF和TVLA可以为识别泄漏模块提供宝贵的见解。但是,这些方法的有效性可能会因使用的特定核心和加密算法而有所不同。我们得出的结论是,泄漏年龄检测方法的选择不仅应基于计算成本,还应基于系统的特定要求,所检查算法的实施以及潜在威胁的性质。
整合子是一种自适应细菌装置,在应激条件下将无启动子的基因盒重新排列成可变的有序阵列,从而采集组合表型多样性。染色体整合子通常携带数百个沉默基因盒,整合酶介导的重组导致 DNA 大量切除和整合,对基因组完整性构成潜在威胁。如何调节和控制这种活动(特别是通过选择压力)以维持如此大的盒阵列尚不清楚。在这里,我们展示了含启动子的毒素-抗毒素 (TA) 盒作为在整体盒切除率过高时杀死细胞的系统的关键作用。这些结果强调了 TA 盒调节盒重组动力学的重要性,并深入了解了细菌基因组中整合子的进化和成功。
负责任行为的规范、规则和原则,大会鼓励会员国研究空间系统面临的现有和潜在威胁和安全风险,包括来自外层空间或地球上的行动、活动或系统的威胁和安全风险,描述可被视为负责任、不负责任或威胁性的行动和活动及其对国际安全的潜在影响,并就进一步制定和执行负责任行为的规范、规则和原则以及减少外层空间误解和误判风险分享各自的想法。大会在该决议第 6 段中请秘书长在现有资源范围内就上段所述问题征求会员国的意见,并向大会第七十六届会议提交一份实质性报告,附上载有这些意见的附件,供会员国进一步讨论。本报告根据该要求提交。
量子计算具有比传统计算机快得多的速度解决复杂问题的潜力,有望彻底改变包括无线网络安全在内的各个领域。这篇综述论文全面概述了量子计算与无线网络安全之间的交集。我们研究了量子计算对传统加密算法(如 RSA 和 ECC)构成的潜在威胁,这些算法是当前无线网络安全的基础。此外,我们还探讨了旨在防范这些威胁的新兴量子抗性加密技术。本文还讨论了量子密钥分发 (QKD),这是实现无线网络中理论上牢不可破的加密的有前途的解决方案。此外,我们回顾了将量子计算应用于无线网络安全的当前研究状态,包括其对身份验证、机密性和完整性的影响。最后,我们确定了将量子计算集成到无线网络安全中的挑战和未来方向,强调需要继续研究以确保量子时代无线网络的弹性。
石油行业的发展受到 HSE、技术和业务要求的推动。随着知识管理的发展,信息系统的各种进步被用于维护石油设施的资产完整性。然而,这种进步也带来了自身的风险。随着石油设施中先进技术的使用越来越多,存在可能影响设施完整性的潜在威胁。本文旨在确定知识管理和信息系统在维护石油设施资产完整性方面的实践和挑战。本研究是更大规模案例研究的一部分,该研究分析了石油行业当前的资产完整性管理 (AIM) 实践。该研究基于文献研究和与休斯顿、德克萨斯州和新加坡的行业从业者的面对面访谈。主要发现揭示了七组 AIM 挑战;知识管理和信息技术是其中的一部分。关键词:信息技术、信息系统、工业服务、知识管理、资产完整性、资产
图3:时间t的网络风险源于系统本身内部的漏洞,以v t的范围表示,以及对手构成的潜在威胁。这些威胁和漏洞的交集形成了网络的攻击表面。对手可以发起一个事件,以利用攻击表面上的漏洞,从而导致系统状态的变化。后果表示为系统状态中这些变化的结果。弹性机制的目标是减轻此类攻击的影响。有三种类型的弹性机制:主动,响应和回顾性。主动的机制旨在减少攻击表面并创建一个更具弹性的网络,而攻击者很难利用。响应式机制涉及将网络实时对攻击行为的自适应和自动响应。回顾性机制着重于减少攻击后果后的影响,并观察到。他们可以涉及将系统恢复到以前的状态,也可以从损失中恢复经济恢复。
摘要 — 并非所有加密货币都一样。如今,它们通过使用非量子安全的椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 数字签名而具有共同的量子漏洞,但它们遭受量子攻击的风险却大不相同。加密货币遭受攻击的风险取决于许多已知因素,例如区块间隔时间、延迟未处理交易完成时间的攻击漏洞以及加密货币用户的行为,从而增加量子计算机攻击的成本。Shor 算法可用于使用量子计算机破解 ECDSA 签名。这项研究解决了两个问题:量子计算机何时才足够强大,可以执行 Shor 算法?量子计算机需要多快才能破解特定的加密货币?在本文中,我们观察到,通过对量子计算机上的电路速度和量子加法时间进行基准测试,我们可以确定何时对特定加密货币存在潜在威胁。
摘要。酪氨酸激酶抑制剂(TKI)已成为癌症治疗的新领域。These agents include inhibitors of epidermal growth factor receptor (EGFR), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), BRAF, mitogen‑activated protein kinase kinase (also referred to as MEK), bcr‑abl, c‑KIT, platelet‑derived growth factor (PDGFR), fibroblast growth factor receptor (FGFR), anaplastic lymphoma激酶(ALK)和血管内皮生长因子(VEGF)。随着TKI的不断发展的应用,人们对这些药物潜在的皮肤毒性广度的认识越来越高。在这篇综述中,我们概述了在TKIS治疗期间可能发生的潜在威胁生命的严重不良反应(SCARS)。这些毒性包括史蒂文斯·约翰逊综合征(SJS),有毒表皮坏死溶解(十),药物与嗜酸性粒细胞和全身性症状(着装)以及急性广泛性的脓疱性脓疱病(AGEP)。
