时代的发展,汽车的钥匙仍在经历变革,但是和传统钥匙不一样,它的存在形式是更加便捷的,好像一串加密数字,存在于你的手机、手表、或者一张小卡片之中。 概述 被动式无钥匙进入系统(PKE)和被动式无钥匙启动系统(PEPS)如今已经进入市场,简单来说就是司机无需亲自从口袋里拿出钥匙,就可以解锁汽车并启动汽车。 CCC (Connectivity Car Consortium)的数字密钥3.0标准已采用低功耗BLE、UWB和NFC技术相结合,为下一代PKE和PEPS系统供电。 除了无键输入,还有新的用例将会解锁,因为手机制造商开始将这项技术嵌入他们的下一代手机,汽车共享、汽车租赁或企业车队的密钥共享或密钥转移等新应用程序将成为可能并变得安全。 为什么选择UWB呢?
数字身份是打开数字世界里信任大门的钥匙,我们不能丢失对于它的掌管权利,就如同我们不能把钥匙交给陌生人保管一样。 为什么数字世界里普遍缺乏信任呢?究其原因,是身份的缺位所致。 以布鲁斯的理论观之,信任源于社会压力,然而数字世界里的身份和社会是脱节的,因此也就无法将现实中的压力平移到网络上,以至于数字世界里的信任还处于重塑和再造的莽荒阶段。 ? 然而实名制本质上是对数字身份的补充说明,其主要的目的是证明数字身份某些属性的真实和有效,例如:年龄。所以,抽象来看,数字身份有两个作用:一是区分,二是证明。 ---- 小结 总得来说,数字世界里的信任需要基于数字身份来建立。数字身份不只是用来当唯一标识以作区分,更重要的是用于证明。
然而,在数字化转型的浪潮下,这张纸质凭证曾是企业流程中的“数据孤岛”——海量、关键的信息被锁在图片和纸张中,依赖低效的人工录入。 如今,基于人工智能的车辆合格证识别技术,正如同一位永不疲倦的“超级录入员”,精准而高效地将纸质信息转化为结构化数据,成为打通汽车产业数字化任督二脉的关键节点。 例如,系统知道“车辆识别代号”后面的那一串由字母和数字组成的17位代码就是VIN码,并将其准确地归类到“VIN”字段中。 应用行业:赋能汽车全产业链车辆合格证识别技术已渗透到汽车产业的各个环节,成为数字化转型的关键工具。 它如同一把智能钥匙,打开了汽车产业数据流通和流程自动化的大门,正在从效率、成本和准确性等多个维度,重塑着行业的运作模式。
汽车数字钥匙也被称为汽车智能钥匙,简单理解就是把我们身边的数字化设备集成车钥匙功能。例如我们身边的手机、手环、手表...从此我们无需再单独携带“车钥匙”,因为我们的手机或者手表就是钥匙了。 在这个“机不离手”的时代,我们也许会忘记带钥匙但很少会出现忘记带手机的情形。图片数字车钥匙具备权限远程分享、无感进出的功能。 但蓝牙数字钥匙一直存在感知精度不够、中继攻击风险的痛点。研究机构爆料,特斯拉的无钥匙进入系统曝出重大安全漏洞,攻击者可以通过对蓝牙通讯的中继攻击,在10秒内解锁车辆。 图片全迹科技将其行业首创、已获专利授权的UWB-AOA单基站定位系统引入UWB数字钥匙场景。该产品可将UWB数字钥匙单车锚点数量从5个降低到最少1个(车内部署1个UWB-AOA),目前处于内测阶段。 时至今日UWB技术开始加速融入人们日常的生产生活,越来越多的汽车/手机引入UWB技术。
随着可信执行环境TEE概念不断的深入到各行各业中去,近日信安委发布的《汽车电子网络安全标准化白皮书》中在汽车电子网络安全技术应用案例中也明确提到TEE+SE技术应用在数字钥匙的案例。 (文章个别处有删改) 概念:随着移动互联网和车联网技术的加速普及,数字钥匙(经常也被称为蓝牙钥匙或者虚拟钥匙)将成为下一代汽车的标准配置。 数字钥匙除了能够给用户带来很大的便利性,其本身数字化的本质也使得数字钥匙成为很多新的车联网应用和服务的基础设施,例如汽车共享,分时租赁,租车业务,快递到后备等。 结论: 汽车数字钥匙毫无疑问将会成为新一代汽车的标准配置。很多汽车制造商在构建数字钥匙解决方案的时候并没有充分的考虑到数字钥匙其实是一项非常重要的服务。 而如何保障这项服务的安全性需要汽车制造商后者出行服务商在最初的设计阶段就通过结构业务场景下的不同用例,分析具体的安全需求,从而选用合适的技术和标准来构建安全的数字钥匙系统。
而数字钥匙的出现,让「手机即钥匙」成为现实:■ 跨设备自由流转:你的数字钥匙可以轻松分享给家人、朋友的手机,无需物理交接! 背后的「隐形守护者」:数字钥匙如何做到万无一失? ■ 全场景兼容无论你用的是安卓手机、iPhone,还是不同品牌的汽车,数字钥匙都能无缝适配。而这一切,都离不开专业的数字钥匙测试验证方案。为什么说「测试」是数字钥匙的「安全密码」? 图片从实验室到交通公路,数字钥匙正在改变出行如今,数字钥匙已经从概念走向现实:■ 主流车企纷纷推出「手机即钥匙」功能,支持跨品牌用车;■ 苹果、谷歌等科技巨头深度参与标准制定,让手机与汽车的连接更安全 而数字钥匙的故事,才刚刚开始 —— 它不仅是 「钥匙的进化」,更是未来智能出行的起点。
然而,如果仅仅只是将数字化的目光,局限在互联网的身上,局限在平台经济的身上,而没有将数字化深入到广阔的实体经济里,那么,所谓的数字化,依然是一个半拉子工程。 笔者认为,数字化并不仅仅只是互联网玩家的数字化,而是一个涵盖了虚拟经济与实体经济的数字化,数字化同样也不仅仅只是互联网玩家开启新发展的方式,而是一个建构新的经济形态的方式。 数字化,并不是单向的 提及数字化,我们现在最常见的便是数字技术对于虚拟经济与实体经济的改造,这样一种改造所带来的一个最为直接的结果,便是效率的提升。 很显然,如果仅仅只是将数字化的认知停留在这样一种单一的,孤立的层面上,而没有找到数字化的双向路径,那么,所谓的数字化,必然是不完整的。欲要解决这种问题,我们必然要把数字化看成是一个双向的过程。 然而,从玩家们对于数字化的实践来看,他们要么仅仅只是将数字化局限在虚拟经济上,要么仅仅只是将数字化看成是一个单向的过程,要么仅仅只是将数字化看成是一个孤立的存在,长此以往,数字化便失去了推开元宇宙大门的能力
文丨智能相对论(aixdlun) 作者丨陈明涛 零跑汽车,跑不进中高端市场 零跑汽车,最近成为了行业关注的焦点。 一方面,是因为新的产品C01。 2019年年底零跑门店数量仅为49家,而这个数字在一年后达到96家,翻了一倍。 被寄予厚望的新车C01, 能成为品牌向上的钥匙? 从第一款车发布至今,零跑已经沉淀出四款产品:S01,T03,C11,C01。 结语: 我们很难去判断C01能否真正成为零跑品牌向上的钥匙,只是站在当下,零跑要把车卖好,更要造好,解决好诸多问题。 真的等到那个时候,我们应该能给出回答,零跑汽车是否完成了品牌的自我进化。 本文图片均来源于网络
另一方面,科技的发展为数字人技术提供了强大的技术支撑,使得数字人能够以更加逼真、生动的形象呈现在观众面前。 目前,视频数字人在各领域的应用现状十分广泛。 文章的结构安排如下:首先介绍视频数字人技术的发展背景和应用现状,然后深入阐述视频数字人技术的概述、原理、制作流程和在各领域的应用,接着分析视频数字人技术面临的挑战与展望,最后得出结论,总结视频数字人技术的成果 2.3视频数字人技术的发展历程 在过去的几十年里,视频数字人技术经历了从早期的简单模型到如今高度逼真的数字人的发展历程。早期,数字人仅限于简单的二维动画,主要用于电影和电视。 4.6数字人形象优化与调整 数字人形象的优化与调整是使数字人更加完美的关键步骤。可以从外观、动作、语音等方面进行优化。 七、经典代码案例 以下是一些基于Python的视频数字人代码案例: 7.1.DigiHM数字人项目 这是一个完整的数字人项目,包含Python内核及UE数字人模型,可以用于数字助理及自动直播等应用。
这样的创新性思维方式才有可能为企业在数字化时代转型寻找到真正的钥匙。 ---- -商业洞见第二期- 1、数字化时代的企业创新——张松 2、创新的成熟度——熊子川 3、不要让预算出资成为创新的绊脚石——姚安峰 4、创新实验室的快速启动——李昂 5、低资源背景下的公共服务设计
公钥与私钥完全解析:数字世界的钥匙与锁 一、核心概念:用生活化比喻理解 1.1 基础比喻:邮箱系统 公钥 = 任何人都可以投递信件的邮箱投递口 私钥 = 只有主人拥有的邮箱钥匙 任何人都可以通过投递口 私密的解密钥匙 分发方式 公开分发,任何人可获取 严格保密,绝不共享 功能 1. 创建数字签名 类比 保险箱的投入口 保险箱的钥匙 数学关系 由私钥推导得出 随机生成,是公钥的源头 存储位置 证书服务器、网站、个人资料 加密存储在本地设备 丢失后果 可重新生成 灾难性:无法解密数据或证明身份 创建文档 → 生成哈希值(数字指纹) 2. 用私钥加密哈希值 → 得到数字签名 3. 发送:文档 + 数字签名 验证流程: 1. 接收文档 → 生成哈希值 2. 私钥 = (n, d) 5.2 完整加密/解密流程 加密过程(用公钥): 原始消息 → 转换为数字 → 用公钥公式计算 → 密文 解密过程(用私钥): 密文 → 用私钥公式计算 → 还原为数字 → 原始消息
当你需要开一扇门的时候,你需要找到门锁的钥匙。钥匙在哪里?显然不在门锁上。你盯着门锁看是没有用的。怎么办?去别处找钥匙啊。 我所做的,就是尝试从别处找钥匙。 他们看待这些好论文的视角,是仰视。 这次的锁就在那里,钥匙却连我自己都找不到了。欢迎大家留言,给我出出主意。 ----
不久前在HackPWN的启动仪式上,安全人员仅用2分钟就通过无线钥匙破解了一辆奔驰汽车,看起来黑客要偷走一辆汽车很容易。真的这么简单吗? 作为无线安全研究者,在这里给大家做一点简单的汽车无线钥匙通信安全的科普。 先从汽车无线钥匙的“信号”长什么样说起吧? 常见的汽车无线钥匙一般工作在两个频点,315MHz和433MHz。 现在大部分车钥匙的码长都比40bit长。 2.车钥匙里存有当前的滚动码。当车钥匙按下时,滚动码加上功能码(比如是开锁,解锁,还是开后备箱)一起发送给汽车。 3.汽车也存有当前的滚动码。 4.车钥匙和汽车里的滚动码是保持同步的。 5.当车钥匙距离车很远的时候,有人不小心按了几次车钥匙,车钥匙的随机码就会前进好几步。此时跟车内的码就不同步了。 为了解决这个问题,汽车允许接收当前码之后的(比如)几百个码。只要车钥匙发送的码在这个窗口之内,汽车都认为是有效的。 6.如果车钥匙被误按超过设定的几百次,那么车钥匙和车就彻底失去同步了。
本文图扑应用自研 HT for Web 3D 渲染引擎,数字孪生轻量化汽车总装车间,全景采用图扑 HT 特有的炫酷风格和未来的视角。 围绕现有自动化技术与数字孪生技术结合,进行汽车组装展示分析,同时呈现 3D 可视化监控管理的科学策略。 系统分析 总装车间 汽车一般是由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本的部分组成。 本次场景内图扑利用自研 HT for Web 强大的可视化技术,实现汽车制造工艺中的机械臂数字孪生。 图扑 HT 也采用了近距离、高清、直观的数字孪生形式,仿真现场机械臂安装流程,辅助工作人员清晰把控安装的每个步骤。 车壳 在现代汽车生产中,使用得最多的还是普通低碳钢板。 图扑软件通过数据模型 + 基础 UI 库 + 2D 拓扑 + 3D 渲染引擎,数字孪生了整套汽车生产线流程,旨在为”数字孪生+工业互联网”的建设添砖加瓦,真正实现智能制造、超越现实的数字映射系统。
用户支持 二次开发能力 适用场景 个人版 1用户 基础API支持 个人学习使用 基础版 10-50用户 标准API接口 中小企业协同 专业版 50-30000用户 完整API+嵌出传参鉴权 大中型企业数字化转型 在数据成为核心资产的今天,选择合适的BI平台并进行有针对性的二次开发,将成为企业数字化转型的关键助力。
每次老师上课前,都从公共钥匙盒里找到自己上课的教室的钥匙去开门,上完课后,再将钥匙放回到钥匙盒中。 钥匙盒一共有N个挂钩,从左到右排成一排,用来挂N个教室的钥匙。 一串钥匙没有固定的悬挂位置,但钥匙上有标识,所以老师们不会弄混钥匙。 每次取钥匙的时候,老师们都会找到自己所需要的钥匙将其取走,而不会移动其他钥匙。 每次还钥匙的时候,还钥匙的老师会找到最左边的空的挂钩,将钥匙挂在这个挂钩上。如果有多位老师还钥匙,则他们按钥匙编号从小到大的顺序还。 如果同一时刻既有老师还钥匙又有老师取钥匙,则老师们会先将钥匙全还回去再取出。 今天开始的时候钥匙是按编号从小到大的顺序放在钥匙盒里的。 有K位老师要上课,给出每位老师所需要的钥匙、开始上课的时间和上课的时长,假设下课时间就是还钥匙时间,请问最终钥匙盒里面钥匙的顺序是怎样的?
来自F-Secure的两名安全研究人员开发了一种设备,可以读取任何有效甚至过期的酒店钥匙卡,并生成一个可打开任何房间门或授予攻击者进入安全酒店区域的主钥匙。 该设备利用世界上最大制造商Assa Abloy构建的流行酒店锁定系统中的漏洞,该系统也是全球应用范围最广的钥匙卡系统之一,VingCard声称它已经安装在40,000多家酒店、汽车旅馆和其他酒店业。 设备利用流行的钥匙卡系统中的软件漏洞 由两位研究人员Tomi Tuominen和Timo Hirvonen创建的设备,通过读取钥匙卡的RFID信号,然后利用Vision系统中发现的软件漏洞生成其他钥匙卡代码 Tuominen和Hirvonen表示,他们不一定需要扫描有效的钥匙卡,尽管者并不难,不过通常顾客只会在酒店住宿一晚。即使过期的钥匙卡已经足够提取有效的信息,两位研究员表示。 门没有出现任何强制进入的迹象,酒店的钥匙卡软件日志没有任何其他证据。这激起了研究人员对这个问题的兴趣,于是他们将注意力转向酒店使用的数字锁定系统。 ?
实体物理钥匙到手机数字钥匙的转变伴随汽车智能化、网联化发展,汽车钥匙开始由实体物理钥匙到手机数字钥匙转变。基于手机数字钥匙车主使用会更加便捷、安全、高效。 UWB数字车钥匙高精度感应汽车权限远程分享:UWB数字汽车钥匙可以远程分享给临时借车的亲友,无需当面交付,车主只需在手机钥匙列表分享页即可操作完成。并且车主可随时远程取消分享,收回/关停钥匙权限。 UWB汽车数字钥匙市场展望:佐思汽研发布的《2024年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》显示:2023年采用UWB钥匙的汽车品牌已升至13个(蔚来、腾势、极氪、领克、宝马、比亚迪、小鹏、问界等)。 AIoT星图研究院估算:2024年国产汽车品牌中具有UWB数字车钥匙功能的汽车出货量达到了100万辆左右。 UWB数字汽车钥匙凭借其独有的技术优势正处于黄金增长期,伴随智能汽车产业的飞速发展而呈现井喷式爆发。
题目描述: 路飞一行人千辛万苦来到了伟大航道的终点,找到了传说中的One piece,但是需要钥匙才能打开One Piece大门,钥匙就隐藏在下面的图片中,聪明的你能帮路飞拿到钥匙,打开One Piece
,N-1,并且房间里可能有一些钥匙能使你进入下一个房间。 在形式上,对于每个房间 i 都有一个钥匙列表 rooms[i],每个钥匙 rooms[i][j] 由 [0,1,... 钥匙 rooms[i][j] = v 可以打开编号为 v 的房间。 最初,除 0 号房间外的其余所有房间都被锁住。 你可以自由地在房间之间来回走动。 示例 1: 输入: [[1],[2],[3],[]] 输出: true 解释: 我们从 0 号房间开始,拿到钥匙 1。 之后我们去 1 号房间,拿到钥匙 2。 然后我们去 2 号房间,拿到钥匙 3。 最后我们去了 3 号房间。 由于我们能够进入每个房间,我们返回 true。 提示: 1 <= rooms.length <= 1000 0 <= rooms[i].length <= 1000 所有房间中的钥匙数量总计不超过 3000。