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Network Function of a Circuit01:25

Network Function of a Circuit

373
Frequency response analysis in electrical circuits provides vital insights into a circuit's behavior as the frequency of the input signal changes. The transfer function, a mathematical tool, is instrumental in understanding this behavior. It defines the relationship between phasor output and input and comes in four types: voltage gain, current gain, transfer impedance, and transfer admittance. The critical components of the transfer function are the poles and zeros.
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Clamper Circuit01:14

Clamper Circuit

566
A clamper circuit, also known as a DC restorer, represents a specialized variant of the rectifier circuit, notable for its method of taking the output across the diode rather than the capacitor. This configuration lends to several distinctive applications, particularly in handling square wave inputs.
Within this circuit, the diode's orientation prompts the capacitor to charge up to the level of the most negative peak of the input signal. Upon reaching this state, the diode ceases to...
566
Stream Function01:20

Stream Function

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In two-dimensional incompressible fluid flow, the continuity equation is essential for ensuring mass conservation, meaning that any change in fluid entering or exiting a region is balanced by a corresponding change elsewhere. For incompressible flow, where density remains constant, this requirement simplifies to the condition that the divergence of the velocity field must be zero. Mathematically, this is expressed as,
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Basic Discrete Time Signals01:16

Basic Discrete Time Signals

301
The unit step sequence is defined as 1 for zero and positive values of the integer n. This sequence can be graphically displayed using a set of eight sample points, showing a step function starting from n=0 and remaining constant thereafter.
The unit impulse or sample sequence is mathematically expressed as zero for all n values except at n=0, where it is one. The unit impulse sequence, denoted by δ(n), is the first difference of the unit step sequence, while the unit step sequence u(n) is...
301
Linear time-invariant Systems01:23

Linear time-invariant Systems

398
A system is linear if it displays the characteristics of homogeneity and additivity, together termed the superposition property. This principle is fundamental in all linear systems. Linear time-invariant (LTI) systems include systems with linear elements and constant parameters.
The input-output behavior of an LTI system can be fully defined by its response to an impulsive excitation at its input. Once this impulse response is known, the system's reaction to any other input can be...
398
Even and Odd Signals01:17

Even and Odd Signals

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An even signal, whether in continuous-time or discrete-time, is defined by its symmetry with its time-reversed version. Mathematically, this is represented as
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Shahnwaz Afzal1, Mohammad Ubaidullah Bokhari1, Mahfooz Alam2

  • 1Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, Aligarh, India.

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まとめ

物事のインターネット (IoT) のセキュリティのために 新しい軽量なストリーム暗号を開発しました この新しい暗号法により 接続されたデバイスのデータ保護と性能が向上します

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科学分野:

  • サイバーセキュリティ
  • 暗号化
  • 物事のインターネット (IoT)

背景:

  • 物事のインターネット (IoT) は,相互接続されたデバイスとデータ伝送の脆弱性により,重大なセキュリティ上の課題を提示しています.
  • 強力なセキュリティとエネルギー効率やスループットなどのパフォーマンスメトリックのバランスは IoT アプリケーションにとって重要です.

研究 の 目的:

  • IoT環境におけるセキュリティとパフォーマンスの課題に対処するために特別に設計された新しい軽量ストリーム暗号を導入します.
  • データリークや不正アクセスなどの脅威に対する IoT 通信のセキュリティを強化します

主な方法:

  • 混沌とした出力のためのロジスティックラウンドモジュール,鍵拡張のためのLFSR/NLFSR,および混乱/拡散のためのマルチプレクサーを組み込んだ新しい軽量なストリーム暗号アーキテクチャ.
  • 個々の成分が安全性および性能指標に与える影響を評価するために,アブレーション研究が行われました.
  • 性能は,Grain-128とRSA-1024のような既存のアルゴリズムと比較され,NISTテストを使用して統計的ランダム性が評価されました.

主要な成果:

  • 提案された暗号は,Grain-128とRSA-1024と比較して,暗号化/解読時間,スループット,およびエネルギー効率の優れた性能を示しています.
  • 暗号設計は平均シャノンエントロピー7.9996を達成し,すべての15のNIST統計的ランダム性テストに合格しました.
  • 消去試験は,各コンポーネントが暗号の全体的なセキュリティと性能に大きく貢献することを確認しました.

結論:

  • この新しい軽量ストリーム暗号は,リソースが限られたIoT環境でデータを保護するための効果的なソリューションを提供します.
  • このアーキテクチャは,強固な暗号セキュリティを提供し,高性能と暗号分析攻撃に対する強力な保護をバランスとします.
  • 提案された方法は,モノのインターネットのセキュリティの強化のための実行可能な選択肢です.