娱乐圈,这个光鲜亮丽的舞台,究竟有多大?它如同一个巨大的迷宫,吸引着无数人前赴后继地踏入其中。今天,就让我们一起揭开娱乐圈的神秘面纱,探寻它究竟有多大。
一、娱乐圈的规模
娱乐圈的规模,可以从以下几个方面来衡量:
1. 人数
娱乐圈中,明星、导演、编剧、制片人、经纪人、摄影师、化妆师、服装师等职业人员众多。据统计,我国娱乐圈从业人员超过百万,其中明星数量更是数不胜数。此外,还有大量的粉丝、媒体、广告商等与之相关的人员。
2. 资产
娱乐圈的资产规模也十分庞大。以我国为例,2019年,我国电影市场总票房达到642.66亿元,同比增长9.06%。此外,电视剧、综艺节目、网络剧等领域的收入也相当可观。
3. 影响力
娱乐圈的影响力无处不在。明星的一举一动都备受关注,他们的言行举止、衣着打扮、兴趣爱好等都会成为粉丝模仿的对象。同时,娱乐圈还影响着广告、时尚、娱乐产业等多个领域。
二、娱乐圈的构成
娱乐圈由多个部分组成,以下是其中几个重要的组成部分:
1. 明星
明星是娱乐圈的核心,他们拥有庞大的粉丝群体,是娱乐圈的顶梁柱。明星分为影视明星、音乐明星、体育明星等,他们在各自的领域内拥有极高的知名度和影响力。
2. 制作团队
制作团队是娱乐圈的中坚力量,包括导演、编剧、制片人、摄影师、化妆师、服装师等。他们负责将剧本转化为作品,为观众呈现精彩的影视作品。
3. 媒体
媒体是娱乐圈的传播者,包括电视、电影、网络、报纸、杂志等。媒体通过报道、评论、访谈等形式,将娱乐圈的信息传递给广大观众。
4. 粉丝
粉丝是娱乐圈的基石,他们为明星提供支持,推动娱乐圈的发展。粉丝群体庞大,涉及各个年龄段、职业、地域等。
三、娱乐圈的发展趋势
随着科技的进步和人们生活水平的提高,娱乐圈的发展趋势呈现出以下特点:
1. 数字化
数字化是娱乐圈发展的必然趋势。如今,网络剧、短视频等新兴形式逐渐崛起,成为娱乐圈的重要组成部分。
2. 跨界融合
娱乐圈与其他领域的融合越来越紧密,如科技、时尚、旅游等。跨界合作成为娱乐圈发展的新趋势。
3. 粉丝经济
粉丝经济在娱乐圈的地位日益凸显。明星与粉丝之间的互动越来越频繁,粉丝为明星提供经济支持,成为娱乐圈的重要力量。
4. 绿色环保
随着环保意识的提高,娱乐圈也开始关注绿色环保。明星和制作团队在影视作品中倡导环保理念,为观众传递正能量。
四、娱乐圈的挑战与机遇
娱乐圈在发展的同时,也面临着诸多挑战:
1. 竞争激烈
娱乐圈竞争激烈,明星、制作团队、媒体等都在争夺市场份额。要想在娱乐圈立足,必须具备独特的优势。
2. 道德风险
娱乐圈中,道德风险问题时有发生。明星、制作团队等需要时刻保持警惕,遵守职业道德。
3. 法律法规
娱乐圈受到法律法规的约束,如版权、肖像权、隐私权等。从业者需要了解相关法律法规,避免违法行为。
娱乐圈也面临着诸多机遇:
1. 市场潜力巨大
随着我国经济的快速发展,娱乐圈的市场潜力巨大。未来,娱乐圈有望实现更大的突破。
2. 创新空间广阔
娱乐圈具有广阔的创新空间,如题材创新、形式创新、技术创新等。从业者可以发挥创意,为观众带来更多精彩作品。
3. 国际化趋势明显
随着全球化的发展,娱乐圈的国际化趋势日益明显。我国娱乐圈有望在国际舞台上崭露头角。
娱乐圈这个巨大的舞台,充满了机遇与挑战。在这个舞台上,无数人为了梦想而努力拼搏。让我们一起期待,娱乐圈的未来会更加精彩!
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量子核算技能对传统暗码算法安全性的要挟十分大。在量子核算模型下,公钥暗码将被破解,对称暗码和杂凑暗码的安全性将折半。研讨和运用反抗量子核算进犯的暗码技能日趋急迫,美国国家规范与技能研讨所(National Institute of Standards and Technology,NIST)于 2022 年 7 月遴选出 4 种拟规范化的候选算法。跟着算法规范化进程挨近结尾,后量子暗码搬迁活动被提上日程。就该范畴打开体系性研讨,概括总结干流的后量子暗码搬迁问题、计划、技能和办法等,并以政务云渠道体系进行后量子暗码搬迁为例进行论述,为后续的暗码运用搬迁供给参阅。
暗码技能是信息安全的核心技能,也是网络空间安全的柱石,而暗码技能的安全性依靠于暗码算法的安全性。跟着核算机运算功用的提高及暗码剖析技能的前进,特别是量子核算技能的展开,暗码算法的安全性遭到了严峻的应战。
量子核算(Quantum computing)是运用量子态的性质(如叠加原理和量子羁绊)来履行核算的一种新式技能。其间,量子核算机的展开十分敏捷,估计 5~15 年后,会对暗码算法将形成严峻要挟的有用量子核算机将被制造出来。由于量子核算机带来了运算算力的提高,量子算法(如 Shor 算法和Grover 算法)能下降破解传统暗码算法的核算难度,使得破解传统的公钥暗码算法(如 SM2、SM9 等)成为或许,特别是依据大数因子分化问题和离散对数问题的暗码算法易被破解,此外,破解对称暗码算法和杂凑暗码算法的时刻消耗会大约降为本来所需的一半。
为了应对量子核算技能的要挟,后量子暗码应运而生。后量子暗码是在经典核算机上运转的、能反抗量子核算进犯及经典核算进犯的暗码算法和暗码协议。现在,人们评论最广泛的是公钥暗码算法。
美国主导了后量子公钥暗码算法规范化的进程 。美国国家规范与技能研讨所(National Institute of Standards and Technology,NIST)在 2016年面向全球启动了搜集后量子公钥暗码算法的活动,得到了世界暗码学界的广泛呼应,共搜集到 69份算法计划。历时 6 年多,经过了 3 轮的评价,于2022 年 7 月确认了 4 种拟规范化的后量子暗码算法,分别为密钥封装机制 Crystals-Kyber、数字签名算法Crystals-Dilithium、Falcon 和 Sphincs+,一起确认了位翻转密钥封装(Bit Flipping Key Encapsulation,BIKE)、Classic McEliece 和汉明准循环(Hamming Quasi-Cyclic,HQC)这 3 种密钥封装机制进入第 4轮评价。NIST 计划于 2023 年发布后量子公钥暗码算法规范草案以寻求大众定见,并于 2024 年公布正式规范。
为了有用处理传统暗码算法面临的量子计算 攻 击 的 安 全 威 胁, 同 时 考 虑“ 先 收 集, 后 破解 ”(Store-Now-Decrypt-Later,SNDL)潜 在进犯的长时性及全套暗码算法(包含公钥暗码算法、 对 称 密 码 算 法 和 杂 凑 密 码 算 法) 替 换 的 时刻( 数 十 年), 使 用 传 统 密 码 技 术 的 信 息 技 术(Information Technology,IT)和操作技能(Operation Technology,OT)体系需求赶快切换运用后量子暗码技能,这项作业被称为后量子暗码搬迁 。
遭到量子核算安全要挟的 IT 和 OT 体系首要包含:
(1)体系的安全性依靠于量子不安全的暗码算法;
(2)体系的安全性依靠于以量子不安全的密码算法构建的暗码协议;
(3)体系的安全性一起依靠于上述两者。一般地,现在广泛运用的暗码算法大多数是量子不安全的,仅有少数的算法如 AES-256、SHA-512 等可被以为是量子安全的。后量子暗码搬迁不仅仅是替换暗码算法,它还包含将暗码协议、暗码计划、暗码组件、暗码根底设备等更新为量子安全的暗码技能,乃至还包含暗码体系的灵敏更新机制的才干构建及暗码运用信息体系的迭代更新等。
现在传统的(量子不安全)暗码技能现已广泛运用和布置,进行后量子暗码搬迁的作业量很大。当然,人们希望在搬迁时对现有体系的改动量越少越好,但这个需求完结起来并不简略。后量子暗码技能比较于传统暗码技能,其公钥暗码算法在密钥尺度和密文尺度等方面要大几倍到几十倍,别的一些后量子公钥暗码算法速度十分慢,且十分消耗运算资源。因而,人们正尽力在各种暗码运用体系中测验运用后量子暗码算法,特别是在通讯协议和公钥根底设备(Public Key Infrastructure,PKI)体系中,并探究相关问题的处理办法和思路,希望在不久的将来能够平稳过渡到后量子暗码 。
本文第 1 节介绍后量子暗码搬迁的一些重要问题及相关处理思路,第 2 节介绍后量子暗码搬迁或许用到的一些有价值的技能,第 3 节介绍政务云渠道体系的后量子暗码搬迁,第 4 节对我国后量子暗码搬迁提出主张,终究进行概括总结。
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搬迁问题及处理思路
后量子暗码搬迁面临许多技能、规范化及工程运用方面的问题,下面就这些问题做简略讨论,并供给一些处理思路。
1.1 技能困难
传统暗码算法与后量子暗码算法,特别是公钥暗码算法,在算法参数尺度、运算功率、算法机制等方面存在较大差异,不能简略地直接将传统暗码算法替换成后量子暗码算法。传统公钥暗码算法,如 SM2,供给加解密、签名验签、密钥洽谈等功用;公、私钥长度为 64 字节和 32 字节,加密数据长度为恣意字节,密文长度较明文数据长度添加 96 字节;签名原文数据长度恣意,经过杂凑后进行签名,签名效果长度为 64 字节;可与 Diffie-Hellman 算法结合进行密钥洽谈。但单种后量子暗码算法不能供给全面的运算功用,可将它们可分为两类:一类为密钥封装算法,如 Kyber768,供给加解密、密钥封装等功用,公、私钥长度为 1 184 字节和 2 400 字节,密钥封装功用原文数据长度为 32 字节,封装密文长度为 1 088 字节,不行与 Diffie-Hellman 算法结协作密钥洽谈;另一类是签名算法,如 Dilithium3,仅供给签名验签功用,公、私钥长度为 1 952 字节和 4 000 字节,签名长度为 3 293 字节。在运算速度上,部分后量子公钥暗码算法较 SM2 算法更快,如 Kyber768 使 用 高 级 向 量 扩 展(Advanced Vector Extensions,AVX) 并 行 指 令 优 化 后 较 SM2 快 10倍左右,另一些后量子公钥暗码算法较 SM2 慢许多,如 Sphincs+ 的签名速度是 SM2 的约千分之一。表 1 列出了部分比照效果,其间,* 表明运用 CPUAVX2 加 速, 在 I5 1135G7 2 核 CPU 上 测 试;LAC是我国学者提出的密钥封装算法。
别的,后量子公钥暗码算法品种特别多,现在没有一种算法能像 SM2 算法这样通用,因而,在不同的运用场景下,需求选用不同的后量子公钥暗码算法,而算法的挑选和互通性会给搬迁带来不小的应战。
处理的办法和思路能够从两方面考虑:一是加大算法理论和完结的研讨,增大算法及相关技能的储藏,为搬迁供给更多更优的候选算法;二是结合详细的运用场景,发掘立异式运用办法,加强暗码灵敏性研讨,防止暗码算法和暗码技能在体系中固化,为后续新暗码算法、暗码算法参数和暗码技能的切换更新供给才干确保。
表 1 SM2 算法与后量子密钥封装机制的比照
量子核算技能对传统暗码算法安全性的要挟十分大。在量子核算模型下,公钥暗码将被破解,对称暗码和杂凑暗码的安全性将折半。研讨和运用反抗量子核算进犯的暗码技能日趋急迫,美国国家规范与技能研讨所(Nation...
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这里是《人物》的「见好」栏目,本期「见好」的主题是「去除班味攻略」。
提到「上班」,你会想到什么?
刚结业的新晋打工人们感觉自己逐步染上了一股衰老的滋味,从前眼里的「明澈」忽然变得好生疏;堕入职业倦怠的朋友开端考虑已然班是一定要上的,怎么才干让自己更高兴一点?还有那股深陷作业后周身发出出的实在的滋味,冷不丁地提示咱们是不是该照顾一下自己的身体了呢?
长时刻面临电脑后干涩与卡顿的眼睛和思绪,能够通过手写与画画被从头唤醒。被接二连三的沉重作业困住大脑,无妨试试下楼散会儿步。抽出一点点时刻,细心注视一棵阳光下飘摇的大树、炖一锅熨帖的暖胃浓汤,或许仅仅镇定自若地洗一个热水澡。当物理的班味散失,心里的班味也能一点一点被治好。
上班的确是一件大事,但维护咱们对日子的感触力也是天大的事,班味的过度侵袭或许会让咱们逐步损失对「自己」的感知,然后变得麻痹与无感。
究竟,除了是个「上班的人」之外,咱们还能够是一个好好日子的人。
策划、文|Jun
修改|楚明
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