Fiat-Shamir(FS)变换是一种将公共互动协议汇编为非相互作用的多产技术。粗略地说,这个想法是用复杂哈希函数的评估替换验证者的随机硬币。在随机Oracle模型中已知FS变换是声音的(即,当哈希函数被建模为完全随机的函数时)。但是,当使用混凝土哈希函数实例化随机或时,有一些协议的示例,其中转换不声音。到目前为止,所有这些示例都是人为的协议,这些协议是专门设计为失败的。在这项工作中,我们根据GKR协议显示了对标准和流行的交互式简洁论证的攻击,用于验证非确定性界限深度计算的正确性。对于每种选择FS Hash函数,我们表明,该协议的相应插件在文献中已被广泛研究,并且在实践中也使用,当使用FS转换编译时,它并不是(适应性的)声音。具体来说,我们构建了一个显式电路,我们可以为其生成一个错误语句的接受证明。我们进一步扩展了攻击,并表明,对于每个电路C和所需的输出y,我们可以构建功能等效的电路C ∗,为此,我们可以产生一个接受的证据,即C ∗输出y(无论该语句是否为true)。这表明任何安全保证(如果存在)必须取决于电路C的特定实现,而不仅仅是其功能。最后,我们还演示了违反协议非自适应声音的攻击版本 - 也就是说,我们生成了一个独立于基础加密对象的攻击电路。但是,这些版本要么不太实用(因为攻击电路的深度非常大),要么对基础加密原语做出一些额外的(合理)假设。
Cotesia flavipes是属于Braconidae家族的重要膜翅目幼虫寄生虫。由于其寄生虫对鳞翅目虫害的幼虫阶段的影响,其在害虫管理策略中的用法很有希望。目前的研究旨在确定寄生虫质量增殖和增强释放的最佳宿主年龄。实验表明,雌性C. c。c。c. sesamia降低了所有幼虫年龄段。在所有幼虫年龄中,C。Flavipes在春季(高达90%)和哈里夫(高达80%)季节更喜欢寄生的第二至第三龄。在刺痛,茧产生和成年寄生虫出现之间没有实质性差异。宿主的年龄对成人长寿具有重大影响,女性的寿命比男性的时间更长。因此,还建议将幼虫龄(第二和第三)用于高质量的质量质量幼虫寄生虫,尤其是C. flavipes,因为它们的强寄生虫和高净生殖速率。因此,S。不中期的第二和第三龄型将建议用于大量的c。1travipes,并将这些寄生虫在该领域的释放作为成功的生物控制程序。
USA 6 6 8 7 9 10 14 13 10 9 Canada 23 22 41 43 23 16 20 18 25 24 Australia 26 27 19 22 21 21 30 29 75 72 Japan 12 13 3 2 15 17 13 12 34 38 South Korea 8 7 6 5 2 3 21 21 22 20 Hong Kong 7 9 1 1 19 29 18 19 9 7 Singapore 2 2 4 8 11 8 1 1 7 5 Taiwan 5 5 42 45 1 1 16 15 6 3 China 40 44 35 25 29 46 61 63 12 12印度60 67 80 46 50 60 59 16 16印度尼西亚70 65 73 71 72 67 59 59 60 47 47 49菲律宾69 68 74 75 75 63 50 51 51 51 51 51 51 51 57 MALAYSIA 33 33 33 36 48 51 39 39 39 39 37 37 37 34 18 18 18 nam Namnam 61 60 66 69 69 69 13 11柬埔寨77 80 77 79 79 52 60 80 77 55 82老挝PDR 83 82 82 81 55 68 83 83 83 81 80 MYANMAR 84 84 84 79 76 81 81 84 84 84 84 84 84 80 79 79 79 79
30 多年来,Innergex 一直坚信,丰富的可再生能源可以促进社区健康,创造共同繁荣。作为一家开发、收购、拥有和运营水力发电设施、风力发电场、太阳能发电场和储能设施的独立可再生能源生产商,Innergex 坚信,利用可再生能源发电将引领世界走向更美好的世界。Innergex 在加拿大、美国、法国和智利开展业务,管理着大量优质资产,目前包括 87 个运营设施的权益,总净装机容量为 3,600 兆瓦(总容量为 4,234 兆瓦),储能容量为 409 兆瓦时,其中包括 41 个水力发电设施、35 个风力发电设施、9 个太阳能发电设施和 2 个电池储能设施。 Innergex 还持有 10 个在建项目的权益,这些项目的净装机容量为 728 兆瓦(总装机容量为 826 兆瓦),储能容量为 295 兆瓦时,其中 4 个正在建设中,以及处于不同开发阶段的潜在项目,总装机容量总计为 10,071 兆瓦。其创造股东价值的方法是产生可持续的现金流并提供有吸引力的风险调整后投资回报。要了解更多信息,请访问 innergex.com 或在 LinkedIn 上与我们联系。
该报告的第5章讨论了挪威的温室气体排放和气候poli cies。挪威每年从其边界内发出约5000万吨CO 2,其中四分之一来自石油和天然气的生产。 一旦出口并燃烧在国外,这种石油和天然气每年造成另外5亿吨CO 2排放。 挪威自1990年以来将其国内排放量减少了4.6%,并大大增加了化石燃料的产量和出口。 挪威是在迪拜举行的2023年气候会议上达成协议的谈判中的核心,以“从化石燃料过渡”。 但是,在国内一级,挪威目前计划增加化石燃料的产生和出口,同时使用大量可用的续订能源来为海上石油和天然气平台供电。挪威每年从其边界内发出约5000万吨CO 2,其中四分之一来自石油和天然气的生产。一旦出口并燃烧在国外,这种石油和天然气每年造成另外5亿吨CO 2排放。挪威自1990年以来将其国内排放量减少了4.6%,并大大增加了化石燃料的产量和出口。挪威是在迪拜举行的2023年气候会议上达成协议的谈判中的核心,以“从化石燃料过渡”。但是,在国内一级,挪威目前计划增加化石燃料的产生和出口,同时使用大量可用的续订能源来为海上石油和天然气平台供电。
.NET在Amazon ECS和AWS Fargate .NET上的工作负载在AWS Lambda上的工作负载在VPC Amazon DynamoDB中从Lambda访问Internet-监视Amazon Dynampodb sizing amazon dynamodb crud crud活动,使用AWS CLI和SDKAMAMEN DYNALED BRINDER UNLESS,AMAKON DYTYBON and INDEX AMAZON DYTYBOR aMAKEN DYTAMED BRIND BRIGHT ARMOND BREAMES DYTAMOD BRIGHS ARMODB SERTOD BREAMED STREAD BREAMED; Application Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Observability - Monitoring and Troubleshooting Amazon Elastic File System (EFS) Performance Amazon VPC Networking Basics Analyze Big Data with Hadoop Application Front End Applied Machine Learning: Building Models for an Amazon Use Case Auditing Your Security with AWS Trusted Advisor Automate Application Testing Using AWS CodeBuild Automate Deployment Testing and Continuous Monitoring With AWS Tools Automated Video Editing with YOU as the 星星!Automating AWS Services with Scripting and the AWS CLI AWS Cloud Development Kit AWS Lab Tutorials - Flow Logs AWS Network Firewall for Ingress/Egress Traffic AWS Network Firewall Fundamentals AWS Storage Gateway: S3 File Gateway Setup, Configuration, and Monitoring AWS Tools for Windows PowerShell: Getting Started Becoming a 10X Developer Using Amazon CodeWhisperer Benchmarking Amazon EBS Volumes构建动态的对话机器人 - 第1部分构建动态对话机器人 - 第2部分使用Amazon Translate构建多语言通知系统,而Amazon Pinpoint使用生成AI
参与者认识到共享知识和信息的固有价值,致力于基于开源科学原则来培养一种协作与合作的文化,通过公开,充分,自由,自由,开放和无限制的依据共享科学任务数据,从而实现了科学可重复使用和可重复性。参与者保证放大科学数据共享工作,尤其是在建立和新兴的太空国家之间,特别关注包容性,尤其是吸引发展中国家。参与者试图利用太空技术和计划的潜力,以增强气候信息,以支持决策和行动以应对气候变化挑战。
I. 执行摘要 萨米特县的永久居民人口在过去几十年中增加了一倍多,而森林地区新开发项目的数量也相应增加,这些地区存在较高的火灾风险。社区有既得利益,希望将这些地区的火灾风险降至最低。社区通过各种论坛表达了维护森林的愿望,这些森林不仅能降低火灾风险,而且能保持多样性和健康。鉴于解决这一问题的资源有限,萨米特县、当地消防区、州和联邦森林机构、城镇和其他机构的官员联合起来制定了社区的第一个火灾保护计划。该计划被称为萨米特县社区火灾保护计划 (CWPP),于 2006 年通过。在制定第一个计划的早期,参与实体一致认为,该计划应与全国县协会和其他组织制定的社区火灾保护规划的国家模式基本一致。这一国家级野火保护规划模式是国会于 2003 年批准的《健康森林恢复法案》(HFRA)的延伸。最初的 CWPP 具有前瞻性,因为它建立了萨米特县野火委员会,并制定了旨在降低野火风险和影响的各种目标、行动和政策。自该计划开始以来,野火委员会和工作人员不断审查和完善 CWPP,以满足社区对野火保护不断变化的需求。虽然 2006 年的计划设想了各机构之间的合作,但使该计划成为一项极其有效的计划的最重要改进之一是县、当地消防区、科罗拉多州森林、美国森林服务局和城镇之间的密切合作。该计划的改进包括建立“重点领域”,制定年度拨款计划以鼓励和资助燃料减少工作,并通过 2008 年通过推荐措施 1-A 建立长期融资机制,以帮助支付这些工作的费用。进一步的改进包括关于使用构成社区保护评估的五个模型的新语言(第十章)、社区准备和疏散计划的必要性(第七章)、在燃料减少项目中增加拨款计划以尽量减少有害杂草的扩散的要求(第十二章)以及针对每个重点领域减少火灾隐患的管理建议(附录 A)。 II. 授权 社区野火规划的初始授权来自 HFRA。HFRA 第一章概述了减少联邦土地上危险燃料的要求。萨米特县计划的制定符合 HFRA 的要求,并为萨米特县提供了全县范围的基准,以便与美国森林服务局协调开始社区野火规划。此后,科罗拉多州立法机构制定了具体的法律,指导县政府层面的社区规划。授权此规划的法规概述如下: CRS 23-31-312 社区野火保护计划、县政府、指导方针和标准、立法声明、定义
already facing the impacts of climate change.The severity of these impacts is affected by their close