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國立勤益科技大學 資訊工程系 黃世演所指導 許軫翔的 基於 MITRE ATT&CK Matrix 勒索軟體之研究 (2021),提出Microsoft Surface Pr關鍵因素是什麼,來自於ATT&CK矩陣、勒索軟體、惡意軟體、電腦病毒。

而第二篇論文國立中正大學 機械工程系研究所 張國恩所指導 蔡佳和的 鍺錫/鍺量子井光偵測器之光電特性探討 (2017),提出因為有 鍺錫合金、多重量子井、金屬半導體金屬光偵測器、暗電流、光響應度的重點而找出了 Microsoft Surface Pr的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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基於 MITRE ATT&CK Matrix 勒索軟體之研究

為了解決Microsoft Surface Pr的問題,作者許軫翔 這樣論述:

隨著網路威脅不斷的發展,勒索軟體現已然成為全世界最關注的資訊安全問題之一,近年來受到勒索軟體攻擊包括在國際間較受矚目的SolarWinds 與Colonial Pipeline 等大型基礎設施等企業接連受害,台灣知名高科技產業鏈亦遭受攻擊,針對中小企業與政府機構的攻擊亦時有所聞,因COVID-19大流行緣故,勒索軟體攻擊的頻率激增,據資安業者趨勢科技所提出的2022年資安年度預測報告,台灣企業遭受勒索軟體攻擊的比例,將從去年的35%提升到42%,可見我們正面臨著嚴峻的考驗,考驗面對勒索軟體攻擊的應處作為。WannaCry已在全球各地造成多起攻擊事件,癱瘓全球共30萬台電腦,估計損失超過80億

美元,是著名的勒索軟體之一。而WannaCry是利用NSA(National Security Agency,美國國家安全局)的「永恆之藍」(EternalBlue)漏洞利用程式透過網際網路對全球執行Microsoft Windows作業系統的電腦進行攻擊的加密型勒索軟體(Encrypting Ransomware)。本研究旨在利用 MITRE ATT&CK® Matrix 分析勒索軟體之攻擊手法,運用VirusTotal及APP.ANY.RUN等線上免費軟體觀察勒索軟體在實際運作中的過程,獲得的結果可用於為 WannaCry 和其他表現出類似行為的勒索軟體系列開發適當的檢測和防禦解決方案,進

而歸納出一種低成本、有效地防範勒索軟體入侵及降低損害的方法。

鍺錫/鍺量子井光偵測器之光電特性探討

為了解決Microsoft Surface Pr的問題,作者蔡佳和 這樣論述:

鍺錫合金為新興的IV族半導體材料,隨著錫濃度的上升而能隙變小,並且錫到達一定濃度時轉變成直接能隙材料,所以可藉由改變濃度來控制材料之能隙。此外能以CMOS半導體技術製作成矽基光電元件,故鍺錫合金在發展光子積體電路上有很高的發展潛力,在現今通訊蓬勃發展的世界中有利於大幅地提升資訊傳輸量。 本論文探討鍺錫/鍺多重量子井金屬半導體金屬光偵測器在不同溫度下的光電特性。本研究使用黃光微影方式製作出錫濃度分別為3%與4%的鍺錫/鍺金屬半導體金屬多重量子井光偵測器。量測光偵測器在不同溫度下光響應度與暗電流等光電特性。隨著溫度的上升,暗電流有增大的現象,並經由阿瑞尼士關係式萃取出元件的活化能,

結果發現活化能比能隙的一半小了很多,代表元件內部缺陷少。量測的光響應度頻譜出現階梯化特徵,代表能階出現量子化的現象,我們也藉由此現象萃取出重電洞(HH)與輕電洞(LH)的能隙。 本研究製作的元件光響應度截止波長已拓展到1700nm,且已涵蓋整個通訊波段,可在光纖通訊有重要應用。藉由不同溫度下量測的光響應度可以知道,隨著溫度的上升,可以觀察到光響應度有紅移現象,雖然溫度對能隙的改變並不會很大,可是溫度對於元件仍然是有影響的。另外由光響應度找到的截止波長與光致螢光波峰位置吻合,證明兩種方法皆可以找出元件的能隙。由活化能的數據可以知道量子井結構非常適合鍺錫合金,能解決其內部缺陷過多的問題。