A Quantum-Safe Software-Defined Deterministic Internet of Things (IoT) with Hardware-Enforced Cyber-security for Critical Infrastructures
Notice bibliographique
Résumé
The next-generation "Industrial Internet of Things" (IIoT) will support "Machine-to-Machine" (M2M) communications for smart Cyber-Physical-Systems and Industry 4.0, and require guaranteed cyber-security. This paper explores hardware-enforced cyber-security for critical infrastructures. It examines a Quantum-Safe "Software-Defined Deterministic IIoT" (SDD-IIoT), with a new forwarding-plane (sub-layer-3a) for deterministic M2M traffic flows. A "Software-Defined-Networking" (SDN) control-plane controls many "SDD Wide Area Networks" (SDD-WANs), realized with FPGAs. The SDN control-plane provides an "Admission-Control/Access-Control" system for network-bandwidth, using collaborating Artificial Intelligence (AI) rule-based "Zero Trust Architectures" (ZTAs). Hardware-enforced access-control eliminates all congestion, BufferBloat, and DoS/DDoS attacks in the forwarding-plane, reduces buffer-sizes by 100,000+ times, and supports ultra-reliable and uItra-low-latency communications in the SDD-WANs. The SDD-WANs can: (i) Encrypt/Authenticate M2M flows using Quantum-Safe ciphers, to withstand attacks by Quantum Computers; (ii) Implement "Guaranteed Intrusion Detection Systems" in FPGAs, to detect cyber-attacks embedded within billions of IIoT packets/second; (iii) Provide guaranteed immunity to external cyber-attacks against critical infrastructure, and exceptionally-strong immunity to internal cyber-attacks; (iv) Save $US100s of billions annually by exploiting FPGAs; and (v) Enable "Quantum Key Distribution" (QKD) Networks by providing a programmable forwarding-plane with "authenticated classical channels" and full-immunity to DoS/DDoS attacks. Extensive experimental results for an SDD-WAN over the European Union are reported.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».