摘要 - 通过捕获大脑活动的消费者可穿戴设备的出现,已提出使用脑电波来验证用户身份的使用,以作为密码的方便替代品。最近在脑生物识别方面的工作显示出可行的性能,但考虑实用性的适用性不足。我们提出了一种新的解决方案Brainnet,该解决方案训练一个暹罗网络,以测量两个脑电图(EEG)输入的相似性,并使用时间锁定的大脑反应而不是连续的心理活动来提高准确性。这种方法消除了对脑电波识别系统进行检验的需求,这是当前解决方案中的常见陷阱,促进了实际部署。此外,Brainnet在验证模式下达到0.14%的误差率(EER),在识别模式下达到0.34%,即使在看不见的攻击者场景下进行评估时,也表现出色的状态。索引术语 - 脑生物识别技术,用户身份验证,计算机安全,脑电图(EEG)
来自连续波驱动的Kerr-Nonlinear微音主管的频率梳已演变为一项关键的光子技术,并从光学通信到精度光谱法进行了应用。对于许多这些应用来说,是对梳子定义参数的控制,即载波 - eNvelope偏移频率和重复率。 一种控制两个自由度的优雅而全面的方法是将次级连续波激光器适当地注入到谐振器中,其中一个梳子线锁定在其上。 在这里,我们通过实验研究了微孔孔梳子中的侧带注射锁定,并在宽的光学带宽上研究了锁定范围和重复速率控制的分析缩放定律。 作为一个应用程序示例,我们证明了光频分割和重复率相位噪声降低至自由运行系统噪声的三个数量级。 提出的结果可以指导侧带注入锁定的,参数生成的频率梳子的设计,并具有低噪声微波生成的机会,具有简化的锁定锁定方案的紧凑型光学时钟,以及更一般而言的,从Kerr-Nonlinelear resonators获得的全面稳定的频率梳子。 ©2023作者。 所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据创意共享归因(cc by)许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。 https://doi.org/10.1063/5.0170224是对梳子定义参数的控制,即载波 - eNvelope偏移频率和重复率。一种控制两个自由度的优雅而全面的方法是将次级连续波激光器适当地注入到谐振器中,其中一个梳子线锁定在其上。在这里,我们通过实验研究了微孔孔梳子中的侧带注射锁定,并在宽的光学带宽上研究了锁定范围和重复速率控制的分析缩放定律。作为一个应用程序示例,我们证明了光频分割和重复率相位噪声降低至自由运行系统噪声的三个数量级。提出的结果可以指导侧带注入锁定的,参数生成的频率梳子的设计,并具有低噪声微波生成的机会,具有简化的锁定锁定方案的紧凑型光学时钟,以及更一般而言的,从Kerr-Nonlinelear resonators获得的全面稳定的频率梳子。©2023作者。所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据创意共享归因(cc by)许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。https://doi.org/10.1063/5.0170224https://doi.org/10.1063/5.0170224
自 1970 年代以来,改善非洲制药制造业一直是全球和地方议程中的重要议题,但几十年来,该行业一直被锁定在低技术水平上。是什么导致了这样一个对当地和全球卫生安全至关重要的部门的技术和工业停滞不前?这种长期工业欠发达锁定的政治经济根源是什么?殖民时期的提取性经济和政治制度及其设置和组合与该行业有何关系?本研究探讨了提取性经济和政治制度的架构和基础设施如何塑造了非洲制药业的欠发达。我们认为,提取性经济和政治制度塑造了前殖民国家的当代制度,这些制度长期存在。创新系统的关键论点是,技术变革驱动的创新对于建立卓越的经济绩效和竞争力至关重要,而制度是该系统的重要组成部分。然而,制度并不是价值中立的;它们承载着设计它们的代理人的政治和经济目标和愿望。创新系统理论需要纳入对提取性经济和政治制度的分析,以及它们在将非洲制药业锁定在欠发达状态中所起的作用。
清楚地沟通 - 计划是技术性的,但我们将努力确保文档以简单的英语编写,我们将解释我们使用的任何计划术语。尽早参与 - 我们将尽早参与当地社区的准备政策文件。认识到社区中不同群体的需求 - 我们将以与社区所有成员相关且易于访问的方式进行交流。提供明确的参与机会 - 我们将提供有关我们咨询过程的清晰和最新信息,并确保尽早提供信息,以便有时间回应。易于获取信息 - 我们将通过各种渠道进行交流,包括市议会的网站,社交媒体,新闻稿以及图书馆等本地场所。本沟通将遵守与公共卫生有关的任何政府立法或指导(例如,COVID-19限制)。在这种情况下,访问纸质文档可能必须受到限制 - 例如,在国家或当地锁定的情况下,这是办公室和公共图书馆关闭的要求。提供反馈和共享信息 - 我们将在我们网站上提供所有计划文档,背景研究和对咨询的响应。通常还应根据要求提供文件的纸张副本。
摘要电荷泵(CP)广泛用于现代相锁环(PLL)实现中。CP电流不匹配是PLL输出信号中静态相位和参考启动的主要来源。在本文中,提出了一个在较大输出电压范围内具有小电流不匹配特性的新型CP。专门设计的双重函数电路使用统一反馈操作放大器和电流镜子,以减少当前不匹配的输出电压,直到电源电压(V DD)或接地(GND)。和其他反馈晶体管用于减少频道长度调制效果的影响。延迟仿真结果表明,在40 nm CMOS技术中提出的CP的外电流为115 µA。此外,当前的不匹配小于0.97 µ a或0.84%的输出电压范围为0.04至1.07 V,覆盖1.1 V电源的93.6%以上。因此,所提出的CP最大化动态范围,并减少CP-PLL的相位集合和参考启动。关键字:电荷泵,当前的不匹配,动态范围,相锁定的环路分类:集成电路(内存,逻辑,模拟,RF,传感器)
在过去的二十年中,基于电信纤维的量子密钥分布网络已在大都市和城市间尺度上实现。瓶颈之一在于关键速率相对于传输距离的指数衰减。最近提出的方案主要集中于通过在两个交流方上创建长臂单光子干涉仪来实现更长的距离。尽管在较长的沟通距离上表现出色,但两个远程激光器之间的相位锁定的要求在技术上具有挑战性。通过采用最近提出的模式对构想,我们实现了高性能量子密钥分布而无需全局锁定。使用两个独立的现有激光器,我们在大都市和城市间距离的制度中显示了与常规测量设备独立的方案相比,二次钥匙率改进。对于更长的距离,我们还通过304 km的商业纤维和407 km的超损坏纤维提高了3个数量级的关键率性能。我们希望这种现成的高性能方案将被广泛用于城市间量子通信网络。
我们讨论了与先前开发的基于Mark-0代理的模型所描述的类似-19的冲击对简单模型经济的影响。我们考虑了混合的供求冲击,并表明,取决于冲击参数(振幅和图案),我们的模型经济可以显示V形,U形或W形的回收率,甚至具有永久输出损失的L形输出曲线。这是由于经济陷入自我维持的“不良”状态所致。然后,我们讨论了两项试图减轻冲击影响的政策:给公司轻松信贷,以及所谓的直升机资金,即将新资金注入家庭储蓄。我们发现,如果足够强大,这两种政策都是有效的。我们强调了终止这些政策的潜在危险,尽管通过洛杉矶国际信贷的通货膨胀大大增加了通货膨胀。最后,我们确定了第二次锁定的影响。尽管我们仅讨论有限数量的场景,但我们的模型具有灵活性和多功能性,足以适应各种情况,因此是一种有用的探索性工具,可用于基于定性的,基于场景的对后恢复的理解。相应的代码可在线可用。
连贯的光学元件对从通信,激光雷达到量子计算的多种应用深远影响。但是,在硬件集成和能量效率方面,在集成光子学中开发一致的系统付出了很大的代价。在这里,我们演示了高级集成相干系统的高稳态并行化策略,成本最低。通过使用自注射锁定的微型尸体对注射锁定反馈激光器,我们获得了创纪录的高芯片上增益60 dB的高位,而连贯性没有降解。此策略使高度连贯的通道可下降至10 Hz,并在20 dBm上进行功率。总体电到光学效率达到19%,可与晚期半导体激光器相当。与传统的IIII-V激光泵方案相比,该方法以超过60 tbit/s的前所未有的数据速率支持硅光子通信链接,并将与相关的DSP消耗降低99.99999%。这项工作为实现可扩展,高性能相干的集成光子系统铺平了道路,可能会构成众多应用。
未来需要涉及员工(400+)和家庭(250+)支持SLCN的审核的标题消息,包括:什么工作:接近的语音和语言治疗服务;让我们来谈话(卫生访客);留下来玩耍(儿童中心);早年支持团队(发送);书本(图书馆),儿童的火花艺术和人才25提供创造性的参与机会。什么不起作用:增加贫困/压力,因此家庭不知道有哪些支持,不访问它,或者语调或语言无法使用;数字鸿沟,即没有ICT硬件,WiFi访问或数据以访问在线支持;父母花太长时间在电话上;扩展的COVID-19锁定的心理,经济和社会影响,缺乏双语支持。可能是可能的:最脆弱的人的基于地方的方法,例如照顾孩子,有派,BME和生活在贫困中的孩子;经过类似经验的同龄人的文化适当支持;增加和持续的支持对父母/护理人员参与资源丰富的社区服务和收益,例如在2年期间资助了早期教育权。
摘要。戒指签名允许组的成员(称为RING)在组中匿名签署消息,该消息在签名时被选为临时(成员以前不需要进行交互)。在本文中,我们提出了一个戒指签名的物理版本。我们的签名基于单一的签名,这是许多真实加密环签名中使用的方法。它由包含锁定的硬币的盒子组成,这些硬币只能由特定组成员打开。要签署一条消息,小组成员摇晃组的其他成员的盒子,以使硬币处于随机状态(“头”或“尾巴”,对应于BITS 0和1),并打开其盒子以排列硬币,以使其与他们希望签名的消息相对应。我们提出了一个可以与硬币一起使用的原型,也可以与骰子一起用于较大(非二进制)字母的消息。我们建议该系统可用于以有趣的方式向公众解释环号。最后,我们根据真正的加密安全证明对签名的安全性进行半正式分析。