摘要 集成电路设计和制造的外包引起了人们对知识产权盗版和非法过度生产的严重担忧。逻辑锁定已成为一种保护外包芯片设计的混淆技术,其中电路网表被锁定,只有在编入安全密钥后才能运行。然而,基于布尔满足性的攻击已被证明可以破坏逻辑锁定,这同时促使研究人员开发更安全的对策。在本文中,我们提出了一种新颖的基于故障注入的攻击来破坏任何依赖于存储密钥的锁定技术,并将此攻击表示为 AFIA,一种 TPG 引导的故障注入攻击。所提出的攻击基于将密钥位敏感化到主输出,同时在其他一些密钥线上注入故障以阻止目标密钥位的传播。 AFIA 在确定关键位时非常有效,因为存在检测到卡住的故障模式
摘要 建筑外围护结构中的空气泄漏是建筑物供暖和制冷需求的很大一部分原因。因此,快速可靠地检测泄漏对于提高能源效率至关重要。本文介绍了一种从外部确定建筑外围护结构中空气泄漏的新方法,将锁定热成像和鼓风机门系统的热激发相结合。鼓风机在建筑物内产生周期性的过压,导致外表面(立面)泄漏附近的表面温度发生周期性变化。通过以已知频率激发的温度变化,以激发频率对热图像的时间序列进行傅里叶变换,可得到突出显示泄漏影响区域的幅度和相位图像。红外摄像机的周期性激发和检测称为锁定热成像,广泛用于表征半导体器件和无损检测。激发通常通过光、电或机械能量输入实现。在本研究中,在 75 Pa 压差下,以三个 40 秒的激励周期对外墙进行了测量,总测量时间仅为 2 分钟。在光照、风和云量变化很大的条件下,空气温差为 5 至 7 K 时进行了测量。与最先进的差分红外热成像测量相比,测量结果显示检测质量更高,受环境条件变化的影响更小。该方法仅在激励频率下突出显示振幅图像的变化,从而过滤掉由环境影响引起的变化。因此,低至几开尔文的温差就足够了,可以从外部检查大型外墙。该振幅图像已经比用差分热成像创建的图像更清晰。使用标量积对振幅进行相位加权,可以进一步减少图像中不需要的伪影。关键词 锁定、热成像、鼓风机门、气密性、泄漏检测、建筑围护结构、建筑节能 1 引言 不受控制的气流通过建筑围护结构,造成 30-50% 的建筑物供暖能耗 (Kalamees,2007 年;Jokisalo 等人,2009 年;Jones 等人,2015 年)。因此,气密性评估,特别是快速可靠地定位泄漏,对于减少供暖能源需求至关重要。风扇加压法或鼓风机门测试在多项国际标准 (Deutsches Institut für Normung e. V.,2018 年;ASTM,2019 年) 中有规定,用于测量建筑物的整体气密性。然而,泄漏定位很麻烦,需要
现代 NLP 模型正在成为比其前辈更好的对话代理。循环神经网络 (RNN) 和长短期记忆 (LSTM) 功能使代理能够更好地存储和使用有关语义内容的信息,这一趋势在 Transformer 模型中变得更加明显。大型语言模型 (LLM)(例如 OpenAI 的 GPT-3)已经众所周知能够构建和遵循叙述,这使系统能够随时采用角色,对其进行调整并参与对话故事。然而,对 GPT-3 的实际实验表明,这些现代 NLP 系统存在一个反复出现的问题,即它们可能会“卡在”叙述中,以至于进一步的对话、提示执行或命令变得徒劳无功。这里将其称为“锁定问题”,并通过实验案例报告进行了举例说明,然后介绍了伴随此问题的实际和社会问题。
优先级组 5。该计划是否预计将在 2026 年 3 月 11 日之前破产?___ 是 ___ 否 如果是,则除下文所述外,申报人必须提供该计划的注册精算师出具的证明,证明该计划符合优先级组 5 的资格。此证明应明确标明优先级组 5,并包含足够的信息以证明该计划符合优先级组 5 的资格,包括相关计划预测的详细信息以及此类预测中使用的所有假设、方法和人口普查数据的清晰文件。
指导老师:电子与通信工程系助理教授 Rekha Chakravarthi 女士。提交人:Pathakunta Muralidhar Reddy - 38130156 Mettu Raghunath Reddy - 38130134
• 电气 – 电源、电池、电容器 • 机械 – 驱动器、阀门、变速箱 • 液压 – 加压流体 • 气动 – 加压空气 • 重力 – 吊杆、配重 • 压力 – 压缩空气、真空 • 化学 – 反应性、爆炸性、腐蚀性 • 储存的能量最有可能成为工作期间的问题
除了欧洲央行•经过认证的高安全性锁外,还允许在欧洲央行中其他认证的认证机构中安装经过认证的锁。这些一方面是这里列出的“锁在黑色字体中”,它也从另一个认可的认证机构或“灰色字体”中列出的锁中获得了“认证标签”。使用从其他认可的认证机构列出的锁时,安全存储单元制造商有义务获得证明
图 2. (a) 对于 𝐼 𝑎𝑐,𝑀𝐴𝑋 = 70.7 μA 和 𝑓 𝑎𝑐 = 800 MHz,整流直流电压与施加到自旋转矩二极管的直流电流的关系图,蓝色圆圈是微磁模拟的结果,红线是抛物线拟合。 (b) 对于 (a) 中的相同 𝐼 𝑎𝑐,𝑀𝐴𝑋 和 𝑓 𝑎𝑐,固有相移 (空心方块) 和沿 x 轴的磁化幅度 (实心菱形) 与直流电流的关系。 (c) 固有相移与微波频率和直流电流的关系相位图,其中 𝐼 𝑎𝑐,𝑀𝐴𝑋 = 70.7 μA 。垂直线表示自振荡电流阈值 |𝐼 𝑡ℎ | = 0.056 mA 。水平线表示图 (a) 和 (b) 中使用的微波频率值。(d) 图 (c) 中用圆圈表示的工作点的施加电流 (左侧 y 轴) 和磁化强度 < 𝑚 𝑋 > 的空间平均 x 分量 (右侧 y 轴) 的时间轨迹。图中还标出了两个时间轨迹之间的时间偏移 Δ 𝑡。
本样本书面计划是一个指南,旨在帮助雇主遵守职业安全与健康管理局 (OSHA) 的危险能量控制 (锁定/挂牌) 标准,29 联邦法规 (CFR) 1910.147。它包含有用的信息和书面计划的基本要素;但是,它并非旨在取代 OSHA 要求。雇主应查看每个特定工作场所的 OSHA 标准,并相应地定制计划。由于 OSHA 法规设定了最低要求,您可以选择向特定于站点的计划添加其他信息。没有要求遵循此示例,并且使用它并不保证符合 OSHA 标准。本样本书面计划中包含的信息由德克萨斯职业安全与健康咨询 (OSHCON) 计划和德克萨斯保险部工人赔偿部 (DWC) - 工作场所安全作为公共服务提供。除非另有说明,本文件由 DWC 使用来自员工学科专家、政府实体或其他权威来源的信息编写。本样本书面计划中包含的信息在发布时被视为准确无误。如需澄清或帮助,请联系德克萨斯州现场安全与健康顾问,邮箱为 OSHCON@tdi.texas.gov,或致电 800-252- 7031,选项 2。如需更多免费安全与健康出版物和其他资源,请访问 www. txsafetyatwork.com 或发送电子邮件至 resourcecenter@tdi.texas.gov。
