摘要:世界物联网需要实现其安全解决方案。现有的物联网安全机制主要是由于复杂性,预算和节能问题而实施的。对于电池供电的物联网设备而言,尤其是如此,并且在该场中广泛部署它们应该具有成本效益。在这项工作中,我们提出了一种新的跨层方法,结合了现有的身份验证协议和现有的物理层射频指纹技术,以提供混合身份验证机制,这些机制实际上被证明是在网络中有效的。到目前为止已经提出了几种射频指纹方法,作为对多因素身份验证甚至是自己的支持,实用的解决方案仍然是一个挑战。即使是使用昂贵的设备的最佳系统也无法满足现实生活中的系统的精度结果。我们的方法提出了一种混合协议,该协议可以在物联网设备一侧节省能源和计算时间,与所使用的射频指纹的准确性成比例地,该指纹的准确性具有可测量的好处,同时保持可接受的安全水平。,我们实施了一个完整的系统,并实现了额外的能源成本的精度为99.8%,导致电池寿命仅降低约20%。
《生物多样性公约》第 8 条 (g) 规定缔约方有义务“建立或维持手段,以规范、管理或控制与使用和释放改性活生物体 (LMO) 有关的风险”。在此基础上,《卡塔赫纳生物安全议定书》第 1 条旨在“促进确保在安全转移、处理和使用可能对生物多样性的保护和可持续利用产生不利影响的现代生物技术产生的改性活生物体方面提供足够的保护,同时也考虑到对人类健康的风险,并特别关注越境转移”。根据《议定书》第 2 条的一般规定,各缔约方应采取必要和适当的法律、行政和其他措施,履行本《议定书》规定的义务。鉴于《卡塔赫纳议定书》是监管转基因/改性活生物体的主要国际参考文书,并且是在考虑到未来技术发展的情况下制定的,因此必须考虑其在多大程度上适用于通过基因编辑技术获得的生物。 CPB 将 LMO 定义为“任何通过使用现代生物技术获得的具有新型遗传物质组合的生物体”,其中现代生物技术是指应用:i. 体外核酸技术,包括重组 DNA 和将核酸直接注射到细胞或细胞器中,或 ii. 超越分类家族的细胞融合,克服自然生理生殖或重组障碍,并且不是传统育种和选择中使用的技术。尽管基因编辑涉及现代生物技术,但尚不清楚 LMO 的定义是否涵盖了其所有形式。在这里,由 NHEJ 引起的点突变和插入缺失的发展是否克服了定义所要求的“自然生理生殖或重组障碍”值得怀疑。然而,在双链断裂 (DSB) 形成时涉及同源供体模板的修复途径会产生新的遗传修饰,因为外来 DNA 被整合到目标生物的基因组中。此类生物被视为 LMO/GMO,因此受 CPB 指导的法规约束。此外,作为一项一般豁免,CPB 不适用于以人类药品形式进行的 LMO 越境转移,此类转移已由其他相关国际协定或组织处理。
卡内基·梅隆大学(Carnegie Mellon University)使用生物材料和相关设备来教学和研究。Individuals that participate in the biological safety program (BSP) use biological material for the following purposes: theoretical analysis, exploration, and experimentation, extension of investigative findings and theories of a scientific or technical nature into practical application for experimental and/or demonstration purposes, including but not limited to the experimental production, and testing of models, devices, equipment and processes, and demonstration, teaching and instruction in courses offered by the大学毕业和本科生。本计划涵盖的生物材料或相关设备将不用于内部管理或对人类的外部应用。适用于本计划的生物材料是:所有感染性生物(细菌,真菌,寄生虫,prions,人力车,病毒等)that can cause disease in humans, or cause significant environmental or agricultural impact, human or primate tissues, fluids, cells or cell culture, recombinant or synthetic nucleic acids, transgenic plants or animals, plasmids, toxins (bacterial, fungal, plant, etc.),过敏原和感染的动物及其各自的组织。大学致力于提供安全健康的学习,教学和研究环境。该生物安全计划为使用和操纵生物学和相关设备提供了整个大学安全指南,政策和程序。因此,通过评估风险来执行安全的实践计划。大学生物安全计划的目标是:保护员工和学生免于接触传染性药物,防止环境污染,遵守联邦,州和地方法规。大学的BSP考虑到“安全”和“安全”一词是理想的概念,尽管理想的是,但绝对是无法实现的。生物印刷,基因工程,细胞融合,固定细胞和酶的最新进展等。为应用微生物学提供了一个新的维度。技术的发展迅速,以至于大学的安全专家不可能预期每种使用潜在的危险生物学或化学系统的使用,并有效地监视涉及这些材料的每项操作。大学BSP的成功要求研究人员具有足够的知识来识别和确定与工作相关的潜在危害,并与生物安全官员(BSO)合作,以开发和建立程序,实践,设备和设施,以控制已确定的风险或减少其可接受的水平,并以可接受的水平和以安全的方式进行活动