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Entropy Change in Reversible Processes01:10

Entropy Change in Reversible Processes

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In the Carnot engine, which achieves the maximum efficiency between two reservoirs of fixed temperatures, the total change in entropy is zero. The observation can be generalized by considering any reversible cyclic process consisting of many Carnot cycles. Thus, it can be stated that the total entropy change of any ideal reversible cycle is zero.
The statement can be further generalized to prove that entropy is a state function. Take a cyclic process between any two points on a p-V diagram.
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Phase Contrast and Differential Interference Contrast Microscopy01:26

Phase Contrast and Differential Interference Contrast Microscopy

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Phase-Contrast Microscopes
In-phase-contrast microscopes, interference between light directly passing through a cell and light refracted by cellular components is used to create high-contrast, high-resolution images without staining. It is the oldest and simplest type of microscope that creates an image by altering the wavelengths of light rays passing through the specimen. Altered wavelength paths are created using an annular stop in the condenser. The annular stop produces a hollow cone of...
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Propagation of Uncertainty from Random Error00:59

Propagation of Uncertainty from Random Error

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An experiment often consists of more than a single step. In this case, measurements at each step give rise to uncertainty. Because the measurements occur in successive steps, the uncertainty in one step necessarily contributes to that in the subsequent step. As we perform statistical analysis on these types of experiments, we must learn to account for the propagation of uncertainty from one step to the next. The propagation of uncertainty depends on the type of arithmetic operation performed on...
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Convolution: Math, Graphics, and Discrete Signals01:24

Convolution: Math, Graphics, and Discrete Signals

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In any LTI (Linear Time-Invariant) system, the convolution of two signals is denoted using a convolution operator, assuming all initial conditions are zero. The convolution integral can be divided into two parts: the zero-input or natural response and the zero-state or forced response, with t0 indicating the initial time.
To simplify the convolution integral, it is assumed that both the input signal and impulse response are zero for negative time values. The graphical convolution process...
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Esquema de comunicación de protección de la privacidad de la imagen por Fibonacci Difusión intercalada y caos

Zhiyu Xie1,2, Weihong Xie1,2, Xiyuan Cheng3

  • 1School of Electronic Information, University of Electronic Science and Technology of China Zhongshan Institute, Zhongshan 528402, China.

Entropy (Basel, Switzerland)
|August 28, 2025
PubMed
Resumen

Este estudio introduce un nuevo método de encriptación de imágenes utilizando secuencias de Fibonacci y sistemas caóticos para una comunicación segura. El algoritmo mejorado resiste efectivamente los ataques criptográficos comunes, mejorando la seguridad de los datos de imagen.

Palabras clave:
criptografíaCifrado de imágenesseguridad de la informaciónDinámica no linealProtección de la privacidad

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias de la computación
  • Criptografía
  • Seguridad de la información

Sus antecedentes:

  • Los rápidos avances en las comunicaciones de red requieren una sólida seguridad para el almacenamiento y la transmisión de imágenes.
  • Las tecnologías de encriptación de imágenes existentes a menudo no responden a las complejas amenazas a la seguridad.
  • La seguridad de la información multimedia es una preocupación crítica en los entornos digitales modernos.

Objetivo del estudio:

  • Proponer un esquema mejorado de comunicación de seguridad de la imagen.
  • Mejorar la resistencia a los ataques de texto claro conocido y texto claro elegido.
  • Mejorar la seguridad general de los datos de imagen durante el almacenamiento y la transmisión.

Principales métodos:

  • Utiliza una función hash para la generación inicial de claves a partir de texto sin formato.
  • Utiliza un sistema caótico no degenerado para generar secuencias pseudoaleatorias.
  • Aplica la difusión intercalada de Fibonacci y la confusión de la dirección aleatoria para el cifrado.
  • Incorpora mecanismos de correlación de texto claro y un bucle de retroalimentación.

Principales resultados:

  • El algoritmo demuestra efectos efectivos de confusión, difusión y avalancha.
  • Logra un espacio de contraseña robusto y fuertes propiedades estadísticas numéricas.
  • Los resultados empíricos validan los requerimientos criptográficos teóricos.

Conclusiones:

  • El sistema propuesto mejora significativamente la resistencia a los ataques criptográficos.
  • La integración de la difusión intercalada de Fibonacci y los sistemas caóticos ofrece una poderosa solución para la seguridad de la imagen.
  • El método asegura efectivamente el almacenamiento y la transmisión de imágenes en sistemas multimedia.