LikeLib如何保障信息安全?

LikeLib利用区块链技术,通过非对称加密、哈希算法和分布式存储,提供用户身份认证保护、数据完整性保护,有效阻止DDoS攻击,构建安全的信息生态环境。

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我们生活在信息时代,每一个人的信息都有可能遭遇泄露,带来的后果也是不堪设想的,信息一旦被泄露之后,带来的风险指数是非常高的,区块链信息安全受到大家的关注,区块链技术也可以改变目前信息容易被泄露的现状,那么区块链是如何保护我们信息安全的呢?一起来看看详细情况吧!

区块链技术中采用了密码学,这样也是保护数字资产不会被轻易窃取,当然目前区块链技术还不是很成熟,所以数字货币在安全方面也是值得推敲的,区块链技术也是一种高度密集工程,所以在运作的过程中也难免会出现错误,而且即便是理论上很完备的算法,也会有各种实现上的错误。

区块链本身强大的信息存储和共享机制也是给信息安全带来了保障,密码学也为区块链在实际应用场景中解决了诸多了问题,所以区块链对于信息安全还是起到很大作用的,为了应用也会更加的广泛。

以LikeLib为例,如果说共识机制是区块链的灵魂核心,跨链技术就是实现价值网络的关键,是区块链向外拓展和连接的桥梁。而LikeLib支持侧链注册接入,主链与侧链使用跨链共识验证区块和交易;LikeLib代币可以在LikeLib主链和侧链之间流通,侧链向主链报备区块头,主链审计侧链的区块。区块链对于信息安全行业的意义体现在以下三点:

一、用户身份认证保护

非对称式公私钥加密技术采用两套密钥系统,比对称式加密更安全,多数公钥加密在PKI平台上实施,易被黑客假冒身份,WhatsApp漏洞正是被黑客发送假密钥实施中间人攻击。

Likelib跨链技术能够连接现存的主要数字货币网络(如比特币、以太坊等),完成资产兑换的同时不改变原有链机制。新产生的数字货币网络也能够以极低的成本接入到LikeLib中。可以实现资产由原有链转入LikeLib、由LikeLib转回原有链、多种资产在LikeLib上进行交易等功能。保证跨链交易资产的安全性以及跨链交易服务的稳定性。LikeLib可以构建一个全新的身份管理系统,商务密邮采用的身份标识算法,让篡改难以隐匿,从而有效防范身份伪造。

二、数据完整性保护

传统的加密算法,一旦遭到中间人篡改攻击,网络中的参与者无法及时感知,在一些企业的交易邮件中时常发生类似的事情:发件人邮箱地址没有问题,但收款账户却被篡改了,而这种邮件诈欺通常在损失已形成后才被察觉。

LikeLib利用哈希算法存储数据,数据区块之间互为连结,某一处数据篡改,都会引起区块序列值的变更,再庞大的网络,也能轻易找到篡改来源。LikeLib在云端部署了大量的公链数据服务节点,提供稳定、高速、高迸发低延迟的完整区块链节点数据查询及交易广播服务。并提供24小时全天候无忧稳定数据服务,提供简单标准的API接口,方便客户快速的调用,让客户不需要为资产安全耗费精力,将全部精力投入到业务的发展。

三、有效阻止DDoS攻击

变本加厉的DDoS攻击令企业望而生畏,一场高级的DDoS攻击甚至可以轻松搞垮一家大型企业,这也正是黑客尝试进行大规模破坏的首选。

LikeLib的分布式存储架构则会令黑客无所适从,已经有公司着手开发基于区块链的分布式互联网域名系统,绝除当前DNS注册弊病的祸根,使网络系统更加干净透明。

LikeLib具备的出众安全特点,为巩固信息安全提供了全新的发展方向,LikeLib从数据本身进行源头处理,将传统邮件的单一边界式防护,升格为全网络数据节点共同防护的新型防泄密模式,结合国际级的加密算法,令企业用户的邮件安全得到更有效、更全面的保障。

信息安全关乎我们的财产和生命安全,所以值得人人重视,区块链本来就是一个安全并且透明的生态环境,可以有效的遏制信息被泄露,这样我们的信息就像被放在了保险箱中一样,不用担心信息被盗用和窃取了。

内容概要:《中文大模型基准测评2025年上半年报告》由SuperCLUE团队发布,详细评估了2025年上半年中文大模型的发展状况。报告涵盖了大模型的关键进展、国内外大模型全景图及差距、专项测评基准介绍等。通过SuperCLUE基准,对45个国内外代表性大模型进行了六大任务(数学推理、科学推理、代码生成、智能体Agent、精确指令遵循、幻觉控制)的综合测评。结果显示,海外模型如o3、o4-mini(high)在推理任务上表现突出,而国内模型如Doubao-Seed-1.6-thinking-250715在智能体Agent和幻觉控制任务上表现出色。此外,报告还分析了模型性价比、效能区间分布,并对代表性模型如Doubao-Seed-1.6-thinking-250715、DeepSeek-R1-0528、GLM-4.5等进行了详细介绍。整体来看,国内大模型在特定任务上已接近国际顶尖水平,但在综合推理能力上仍有提升空间。 适用人群:对大模型技术感兴趣的科研人员、工程师、产品经理及投资者。 使用场景及目标:①了解2025年上半年中文大模型的发展现状与趋势;②评估国内外大模型在不同任务上的表现差异;③为技术选型和性能优化提供参考依据。 其他说明:报告提供了详细的测评方法、评分标准及结果分析,确保评估的科学性和公正性。此外,SuperCLUE团队还发布了多个专项测评基准,涵盖多模态、文本、推理等多个领域,为业界提供全面的测评服务。
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/f989b9092fc5 单点定位是卫星导航技术的核心方法,通过接收卫星信号来确定接收器在地球上的位置。它主要涉及分析卫星发射的时间戳、伪距以及卫星轨道信息。MATLAB凭借其强大的数值计算和数据处理能力,可以用来编写程序实现单点定位。RINEX(Receiver Independent Exchange Format)观测文件是一种通用格式,用于存储各种接收机产生的观测数据,如伪距、载波相位和多普勒频移等,便于不同软件进行数据交换和处理。 在MATLAB中实现单点定位的程序通常包括以下步骤:首先,读取RINEX观测文件,解析卫星信号数据,包括处理文件头信息、识别有效观测时段以及提取卫星ID、伪距和时间戳等关键信息。其次,利用星历数据计算卫星在特定时间的位置。星历数据由卫星导航系统地面站提供,包含卫星的精确轨道参数。接下来,对原始伪距进行改正,考虑大气延迟、卫星钟偏和接收机钟偏等因素,这需要对大气折射率进行建模以及估计卫星和接收机的时钟误差。然后,基于改正后的伪距,利用三角定位原理计算接收机的位置,通常采用最小二乘法或其他优化算法来获得最佳解。最后,将计算出的接收机位置与已知点坐标进行比较,评估定位精度,并以经纬度、海拔高度等形式输出结果。 在MATLAB程序single_point_position.m中,可以看到上述步骤的具体实现。代码可能包含RINEX文件解析函数、卫星轨道计算模块、伪距改正函数以及定位计算和输出部分。通过学习和理解该源码,不仅可以深入掌握单点定位原理,还能提升MATLAB编程和处理导航数据的能力。单点定位在实际应用中常用于初步定位或作为更复杂定位方法的基础,如差分定位和动态定位。它在科学研究、导航设备测试和大地测量等领域具有重要价值。通过不断优化这些程序,可以提高定位精度,满足实际需求。
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/67c535f75d4c Verilog-A是一种高级硬件描述语言,广泛应用于模拟和混合信号电路设计。它具备强大的数学运算能力,能够精确地描述电路的行为和特性。在“用Verilog-A编写的电路模块示例”压缩包中,包含了多种重要的电子电路元件模型,例如PLL(锁相环)、resistor(电阻)、bjt(双极型晶体管)、opamp(运算放大器)、psfet(P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管)、deadband(死区)以及sinewave(正弦波)生成器。以下是对这些模块的详细说明。 PLL(锁相环):PLL是数字通信系统中的关键部件,主要用于使接收端的时钟频率与发送端的信号频率同步。通过Verilog-A,可以精确描述PLL的各个组成部分,如压控振荡器(VCO)、分频器、鉴相器和低通滤波器。设计者能够利用Verilog-A精确控制PLL的动态特性,例如环路带宽和锁定时间等。 Resistor(电阻):在Verilog-A中,电阻模型定义了电流与电压之间的关系,遵循欧姆定律。设计者可以指定电阻的温度系数和其他非线性特性,从而更真实地模拟实际电路中的电阻行为。 BJT(双极型晶体管):BJT是模拟电路中的基础元件,具有电流控制电流的特性。在Verilog-A中,BJT模型需要描述基极、发射极和集电极之间的电流关系,以及BJT的放大系数和非线性特性。 Opamp(运算放大器):运算放大器是模拟电路设计的核心元件,常用于信号放大或构建反馈电路。在Verilog-A中,opamp模型包括输入失调电压、增益、共模抑制比等关键参数,以及理想化特性,如无限输入阻抗和零输出阻抗。 Psfet(P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管):P沟道MOSFET是数字和模拟电路中的常见开关元件。Verilog-A模型需要描述其阈值电压、亚阈值
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