这两个可用操作添加了交易并获得状态。比特币使用POW(工作证明)共识alg和Logest链规则提供交易确认。较长的块之后 - 标记确认。区块链信息存储在DB(例如LevelDB或RockSDB)中。键值跟踪。比特币使用LevelDB。块存储在本地磁盘上。levelDB用于索引。获得区块链数据比更新更容易 - 共识无需,但受DB的限制(您无法过滤数据或排序)。在此类DB中只能使用简单的操作,例如Hash Find Trak。要克服这些限制,您可以使用blockchainsql之类的党派lib
当您在MSK Connect上部署连接器时,必须使用默认的Worker配置或提供自定义的Worker配置。创建和删除连接器时,这些配置可能会增长并难以管理。新的DELETE WORKER配置API允许您删除未使用的Worker配置,以使资源管理更容易。使用资源标记,您可以将键值对形式的标签分配给MSK连接连接器,自定义插件或Worker配置。标签可以帮助您进行资源分组,成本分配和报告以及使用基于标签的策略访问控制。最后,支持其他AWS CloudFormation资源类型允许您在自定义插件和连接器之外的自定义插件和工作人员配置上执行创建,读,更新,删除和列表操作。
最小完美哈希函数 (MPHF) 用于有效访问大型字典 (键值对集) 的值。发现构建 MPHF 的新算法是一个活跃的研究领域,尤其是从存储效率的角度来看。MPHF 的信息论极限为 1 ln 2 ≈ 1.44 位/键。当前最佳实用算法的范围是每个键 2 到 4 位。在本文中,我们提出了两种基于 SAT 的 MPHF 构造。我们的第一个构造产生的 MPHF 接近信息论极限。对于这种构造,当前最先进的 SAT 求解器可以处理字典包含多达 40 个元素的情况,从而优于现有的 (蛮力) 方法。我们的第二个构造使用 XOR-SAT 过滤器来实现一种实用方法,每个键的长期存储量约为 1.83 位。
先前工作计划的目标,并将继续这种方法。与过去相比,SNS项目开创的KVI(关键值指标)的概念现已被广泛认可,包括在ITU等非R&D环境中(尚未包含在ITU-R框架建议中)。仍然,重要的工作仍然可以使这些指标有资格/量化,以便可以在标准化或认证环境中使用它们。WP 2025及以后的工作包括对KVI的更好资格/量化的努力,利用了预计将从2025年开始的可持续发展旗舰项目,并与WP 2025及以后的相关R&I进行了适当的补充。主要工作重点应继续解决可持续发展目标可持续发展目标8、9、11和13。对于与SO直接相关的可持续发展目标13(气候行动),工作将涵盖“可持续6G”和“ 6G可持续性”。
应对可再生能源的间歇性是一项根本挑战,负荷转移和电网规模存储是关键的应对措施。我们提出了信息电池 (IB),其中能量以信息的形式存储——具体来说,是已完成的计算任务的结果。因此,信息电池通过推测负荷转移提供存储,预测未来将执行的计算。我们从分布式系统的角度出发,评估通过增强编译器工具链、键值存储和现代超大规模计算中的其他重要元素,IB 存储系统的实用程度。具体来说,我们通过增强 Rust 编译器来实现一个特定的 IB 原型,以实现透明的函数级预计算和缓存。我们评估了这带来的开销,以及宏观层面的作业预测和功率预测。我们还评估了 IB 系统的操作空间,以确定给定功率和计算机制下任何 IB 系统的最佳效率。
摘要。量子密钥分布(QKD)是一种基于量子力学基本原理,例如海森伯格的不确定性原理和无键值理论。QKD的用法警告了任何攻击尝试的合法交流方,这是最有趣的安全参数。因此,QKD提供了无条件的安全通信方法,并支持强大的加密方案。经典通信与QKD之间的组合创建了一种称为Semi Quantum键分布SQKD的新技术。不幸的是,SQKD提高了方案的复杂性,并且需要两个步骤来进行密码,争夺和加密。在本文中,基于QKD提出了增强图像加密算法,该算法消除了SQKD的大多数缺点。所提出的算法比其他加密方案更简单,因为它仅根据生成的秘密键的功率和随机性来利用一个加密步骤,这减少了破裂的机会。通过数值模拟验证了所提出的算法的正确性和效率。
在经典视图中,旋转配对发生在化学键中的两个电子之间,其中粘合相互作用弥补了静电排斥的惩罚。是否可以在分子实体内两个非键值电子之间发生旋转配对是一个谜。在分子尺度上揭示了这种难以捉摸的自旋纠缠(即在两个空间隔离的旋转之间配对),这是一个长期的挑战。Clar的Goblet由Erich Clar在1972年提出,提供了一个理想的模型来验证这种不寻常的特性。在这里,我们报告了Clar的杯状的溶液相合成以及对其自旋特性的实验性阐明。磁性研究表明,两个旋转的平均距离为8.7Å,在空间上隔离,抗磁磁性在基态耦合,ΔES-T为∆ E S-T为–0.29 kcal/mol。我们的结果提供了Clar的杯状旋转纠缠的直接证据,并可能激发量子信息技术相关分子旋转的设计。
摘要:全球每年生产的数字数据量正在越来越多。估计表明,到2025年,我们将达到175个全球创建的数字数据的Zettabytes。尽管今天在存储设备上取得了进步,但当前的数据库管理系统无法应对这些数据量。除了最近的存储技术方面的改进,还需要达到生成数据的不断增长。考虑到当前的存储技术(例如HDD和Tape)需要每隔几年更换时,就会进一步夸大此问题。为了应对这种缺陷,脱氧核糖核酸(DNA)提供了一种新颖的耐用(千年尺度),极度致密和能效的储存培养基。但是,当前的DNA系统缺乏对随机访问的支持,除了键值查找之外,还缺乏表达性查询支持。在本文中,我们提出了DNACONTAINER,这是DNA上的一种新型存储架构,它跨越了物体上的大量虚拟地址空间,从而使随机访问DNA大规模访问DNA,同时遵守所需的生化约束。DNACONTAINER的接口还促进了常见的外部数据结构的实现,例如数组和列表将数据存储在固定大小的块中。
摘要:全球市场上电池电动汽车的引入引发了汽车行业的持续动荡。在此过程中,电池电力功率的新属性导致了不同的中心要求,例如增加车辆电池的范围,寿命或快速充电能力。本文开发了一种自下而上的系统模型,以评估不同电池技术对车辆成本的当前和未来影响。为此,它总结了汽车电池化学的科学发现,并在新颖的专家访谈和拆除数据中倾斜,为它们提供了关键值。基于获得的数据,进行建模以证明已识别细胞化学的技术和经济适用性及其对电动汽车范围和总成本的影响。磷酸锂电池在小型车段中似乎可以在小型车段中节省高达21%的价格,前提是客户准备接受减少范围。同时,动力总成的进一步提高使我们期望,与未来的高能电池相结合,即使在中型车辆段中也可以达到超过800公里的范围。事实证明,根据车辆的焦点是成本,范围还是性能,将来可能会使用不同的电池技术。