摘要 数字和模拟航空照片以及实地观测已用于绘制阿尔伯塔南部豪猪山地层内的抗砂岩。这些层的踪迹使用数字立体绘图仪以三维形式绘制。该程序允许纠正由地质学家犯下的绘图错误,地质学家以前只能使用现场可识别的几个地面点来在数字地形底图上定位砂岩层。然后使用数字正射影像和高程数据来计算砂岩脊走向和倾角的三点解。这些程序使地质学家能够改进其地质解释并验证摄影测量员的线路工作数字传输。摄影测量计算的层理测量值增强了现场测量值,并允许地质学家描绘出几个以前未被发现的褶皱。
底栖调查确定了 Murlach 地区的动物群包括;海笔(Pennatulaphosrea、Virgularia mirabilis)、寄居蟹(Paguridae 包括 Pagurusbernhardus)、蛇尾(Ophiuridae)、海星(Asteroidea:包括 Asterias rubens 和 Astropecten irregularis)、海葵(Actiniaria 包括 Hormathia sp.)、群居海葵 (Epizoanthuspapillosus)、软珊瑚 (Alcyonacea)、蹲龙虾 (Munida sp.)、海蜘蛛(Pycnogonida)、Nephrops norvegicus、螃蟹(Brachyura,包括Majidae 和Liocarcinus depurator)、水螅(Hydrozoa)和Hydrozoa/Bryozoan 草皮。该地区的沉积物被描述为包括大范围优先海洋特征 (PMF) 栖息地“离岸潮下砂砾石”,这是北极蛤 (Arctica islandica) 的首选栖息地。圆蛤属于 PMF,也位列 OSPAR 受威胁和/或减少物种名单 (OSPAR, 2008),不过该地区并未记录到圆蛤的踪迹。
高能快速模块化卫星组 HERMES 是一项具有挑战性的科学空间任务,旨在为新型多信使天体物理学做出贡献,通过在轨道上巧妙分布一组传感器,及时定位伽马射线爆发 (GRB),引力波产生的踪迹,同时持续监测天球。六个新型微型 X 和伽马射线探测器安装在一颗专用的 3U 立方体卫星上,构成准赤道低地球轨道星座的核心。1 这些多重空间资产通过三角测量执行协调的天空监测和定位,即使用一个分割的大型探测器。天空监测应尽可能广泛,并且必须及时将宇宙事件定位坐标(无论何时发生)传输到地面(数量级:15 分钟),以允许强大的地球仪器调查更多检测到的相关天空区域。
本文旨在研究人工智能时代新闻众筹中数据隐私保护问题。本文分别引用人工智能数据保护的加密算法和BP神经网络预测模型来分析人工智能时代新闻众筹中数据隐私保护问题。最后本文还结合问卷调查的方法,了解公众的隐私意识。本文的研究结果表明,人工智能可以促进个人数据意识与隐私保护,完善个人数据与隐私保护措施与方法,提高隐私与隐私保护的有效性和水平。在分析中,调查发现,男大学生对个人特质信息的认知仅为81.1%,对网络踪迹信息的认知仅为78.5%,女大学生对个人信用的认知仅为78.3%。
本文旨在研究人工智能时代新闻众筹中的数据隐私保护问题。本文分别引用人工智能数据保护的加密算法和BP神经网络预测模型对人工智能时代新闻众筹中的数据隐私保护问题进行分析。最后本文还结合问卷调查法了解公众的隐私意识。本文研究结果表明,人工智能可以促进个人数据与隐私意识的提升,完善个人数据与隐私保护的措施与方法,提高隐私与隐私保护的有效性与水平。在分析中,调查发现,男大学生对个人特质信息的认知仅为81.1%,对网络踪迹信息的认知仅为78.5%,女大学生对个人信用的认知仅为78.3%。
在最近的网络活动中,名为 DarkPhoenix(又名 FrozenCactus)的威胁行为者引起了人们的极大关注。他们使用名为 ShadowGate 的恶意软件,利用一个关键漏洞(CVE-2024-12345,类似于 CVE-2023-12345!)来入侵系统。该恶意行为者针对的是全球范围内的多个行业,尤其关注金融、医疗保健和技术行业,优先考虑澳大利亚、加拿大和欧洲。DarkPhoenix 采用复杂的战术、技术和程序 (TTP),包括鱼叉式网络钓鱼活动、基于 rootkit 的持久性、通过弱凭据进行横向移动、使用零日漏洞提升权限以及加密数据泄露(T1048.004)。该行为者擅长掩盖踪迹、定期更换命令和控制 (C2) 服务器并使用反取证技术,这让人想起了 Brown Eagle 的行为。
数据包分析是网络取证中的主要回溯技术,只要捕获的数据包细节足够详细,就可以回放特定时间点的整个网络流量。这可用于查找恶意在线行为、数据泄露、未经授权的网站访问、恶意软件感染和入侵企图的踪迹,并重建通过网络发送的图像文件、文档、电子邮件附件等。本文全面调查了数据包分析(包括深度数据包检查)在网络取证中的应用,并回顾了具有高级网络流量分类和模式识别功能的人工智能数据包分析方法。考虑到并非所有网络信息都可以在法庭上使用,本文详细介绍了可能被采纳的数字证据类型。从硬件设备和数据包分析器软件在网络取证中的潜在用途的角度,回顾了它们的属性。© 2019 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ) 开放获取的文章。
太空基础设施是安全和经济的关键基础设施——事实上,它对现代生活的大多数方面都至关重要——因此是恶意攻击的主要目标(Falco 2019)。目前对太空基础设施和应用的最大安全威胁来自网络攻击。只有少数国家有能力物理摧毁卫星(Weeden 和 Samson 2022)——而且它们很可能被揭露为肇事者。相比之下,实施网络攻击所需的资金、技术和工程能力要少得多。此外,攻击者可以试图掩盖其踪迹,让受攻击的国家不确定归因和自己的反应。因此,网络攻击很可能成为国家行为者以及非国家行为者(特别是犯罪组织和恐怖组织)针对太空基础设施的主要方法。有证据表明,此类攻击已经发生:据称,俄罗斯在 2018 年北大西洋公约组织在芬兰、瑞典和挪威举行的演习期间破坏了全球定位系统 (GPS) 信号(Harrison 等人,2020 年),影响了商用飞机的导航能力等;俄罗斯犯罪分子 Turla
太空基础设施是安全和经济的关键基础设施——事实上,它对现代生活的大多数方面都至关重要——因此是恶意攻击的主要目标(Falco 2019)。目前对太空基础设施和应用的最大安全威胁来自网络攻击。只有少数国家有能力物理摧毁卫星(Weeden 和 Samson 2022)——而且它们很可能被揭露为肇事者。相比之下,实施网络攻击所需的资金、技术和工程能力要少得多。此外,攻击者可以试图掩盖其踪迹,让受攻击的国家不确定归因和自己的反应。因此,网络攻击很可能成为国家行为者以及非国家行为者(特别是犯罪组织和恐怖组织)针对太空基础设施的主要方法。有证据表明,此类攻击已经发生:据称,俄罗斯在 2018 年北大西洋公约组织在芬兰、瑞典和挪威举行的演习期间破坏了全球定位系统 (GPS) 信号(Harrison 等人,2020 年),影响了商用飞机的导航能力等;俄罗斯犯罪分子 Turla
大洋道沿海步道被提议为一条新的75公里,六天的步行小径,位于维多利亚州西南海岸线,距费尔黑文和灰色河之间,距墨尔本约100公里。它位于东部马尔国家内的加杜巴诺德国家。步道对齐与包括国家公园和多个沿海储量在内的几个土地任期相交。它由七个部分组成,其中包含了拟议设计中的新小径和现有步道。所有的步道都经过了经过经过经验并用胶带标记。将手工和使用小型机械进行构造,并且需要沿着小径宽度高达2.5 m的天然植被,尽管随着植被再生新的踪迹足迹的任何一侧,最终的步道约为1 m宽(生物科学植物2022)。建设的其他影响还包括潜在的土壤干扰,消耗模式改变,人类活动的增加,杂草蔓延的风险以及病原体肉桂真菌(Phytophthora cinnamomi)的传播风险增加(Biosis 2022)。