19、密码战争 I:从争议到挑战

密码战争 I:从争议到挑战

1. 早期争议与对话开启

在 1966 - 1981 年期间,密码学领域的发展引发了一系列争议。当时,政府对信息传播的限制引发了各方关注,有人提出对于因政府限制信息传播而失去经济利益的公司或个人,应给予充分、公平和及时的补偿。

NSA 主任 Inman 发表了被称为“天要塌了”的演讲,表达了对密码学可能对国家安全造成危害的担忧,以及 NSA 缺乏应对威胁的工具。不过,他也积极推动与工业和学术社区的对话,希望更好地理解私营部门的不同观点,并寻求替代解决方案。

Inman 后来表示与学术界的对话进展顺利,双方正在探索通过法规而非立法来实现共同目标。并且,双方都不希望此事公开化,以免影响对话的进行。学术界也渴望参与其中,而不是被动接受既成事实,Inman 对此表示乐观。

2. 公共密码学研究小组与自愿审查系统

为了进一步推动学术对话,在美国教育委员会的支持下,由 NSF 资助成立了公共密码学研究小组(Public Cryptography Study Group)。该小组由美国顶尖技术和学术机构推荐的人员组成,其中包括一些曾与 NSA 发生冲突的人,如 George Davida、Werner Baum 和 Martin Hellman,NSA 则由其总法律顾问 Daniel Schwartz 代表。

从 1980 年 3 月到 1981 年 2 月,研究小组对如何在不限制学术出版自由的前提下,将对 NSA 国家安全任务的影响降至最低进行了审议。研究小组的报告指出了一些关键问题:
- 政府内部的分歧 :商务部认为对美国国家安全和外交政策有重要意义的

内容概要:本文档围绕直流微电网系统展开,重点介绍了包含本地松弛母线、光伏系统、锂电池储能和直流负载的Simulink仿真模型。其中,光伏系统采用标准光伏模型结合升压变换器实现最大功率点跟踪,电池系统则基于锂离子电池模型与双有源桥变换器进行充放电控制。文档还涉及在dq坐标系中设计直流母线电压控制器以稳定系统电压,并实现功率协调控制。此外,系统考虑了不确定性因素,具备完整的微电网能量管理和保护机制,适用于研究含可再生能源的直流微电网动态响应与稳定性分析。; 适合人群:电气工程、自动化、新能源等相关专业的研究生、科研人员及从事微电网系统仿真的工程技术人员;具备一定的MATLAB/Simulink使用【直流微电网保护】【本地松弛母线、光伏系统、电池和直流负载】【光伏系统使用标准的光伏模型+升压变换器】【电池使用标准的锂离子电池模型+双有源桥变换器】Simulink仿真实现基础和电力电子知识背景者更佳; 使用场景及目标:①构建含光伏与储能的直流微电网仿真平台;②研究微电网中能量管理策略、电压稳定控制与保护机制;③验证在不确定条件下系统的鲁棒性与动态性能;④为实际微电网项目提供理论支持与仿真依据; 阅读建议:建议结合文中提到的Simulink模型与MATLAB代码进行实操演练,重点关注控制器设计、坐标变换与系统集成部分,同时可参考提供的网盘资源补充学习材料,深入理解建模思路与参数整定方法。
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