QUIC通信のパケットキャプチャと復号 (1) | NTT R&D Website
としてTLSを必須としていましたが,QUICおよびHTTP/3ではプロトコル仕様として暗号化が必須であり,通信の秘匿性がより確実となっています。 また暗号化の範囲はアプリケーションデータやストリーム情報等
https://www.rd.ntt/ns/rtc/articles/moq-000.html
APNで実現するネットワークサービス技術|NTT R&D Website
技術と結合し連携することにより、無線ユーザへの「高臨場」なサービス提供にも貢献します(図4)。 図4 高臨場コミュニケーションサービス提供イメージ エクストリームNaaS FDNによって多様なユースケー
https://www.rd.ntt/research/JN202108_14878.html
藤堂 洋介 | NTT R&D Website
ル関数、ブロック暗号、ストリーム暗号 業績の詳細 Google Scholar DBLP 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_057.html
展示テーマ|NTT R&D FORUM 2023 — IOWN ACCELERATION 開催報告
の実現テーマボード 6G時代に向け、あらゆる端末/NW/サービスを協調し、最適に制御することで、リアルタイムでリモートワールドな未来的サービスを実現します。 無線の新たな展開テーマボード エクストリーム
https://www.rd.ntt/forum/2023/exhibition.html
データサンドボックス技術 | NTT R&D Website
では、データサンドボックス技術、各企業や組織のガバナンスを維持したまま複数の組織が管理するデータを仮想的に統合する仮想データレイク技術、そしてIoTデータなどの複数ストリームデータを低遅延で集約・配送するデー
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_61-2.html
技術解説 - 映像品質評価法 | NTT R&D Website
は暗号化の解除が必要になることから、パケットレイヤモデルとビットストリームモデルは、適用するサービスの仕様に応じて使い分けていく必要があります。ITU-T SG12では本技術の標準化を議論しており
https://www.rd.ntt/ns/qos/technology/visual/
IOWN/6Gの実現と世界一・世界初の新たな価値創出に向けて | NTT R&D Website
ンスポートイノベーション技術の研究開発に取り組んでいます(図5)。APNサービスの高度化とユースケース拡大に向けて、ユーザとオペレータに新たな価値をもたらすエクストリームレイヤ1ネットワーク技術の研究開発を推進
https://www.rd.ntt/research/JN202405_26173.html
FASA_WhitePaper_J_v2.pdf
む。また、保守運用機能は、多数のアクセス装置を管理する保守運用システムと接続され、 リモートからも円滑な保守運用を実現する。 PON マルチキャスト機能は、SNI 側から受信したマルチキャストストリーム
https://www.rd.ntt/as/img/fasa/FASA_WhitePaper_J_v2.pdf
OH2010.pdf
- B2 ウェアラブルセンサを用いたライフロギングについて B4 データストリームのためのパターン検出 B6 医療情報アクセスシステム B8 量子コンピュータ -超高速計算を実現する量子回路- 人間科学
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2010/OH2010.pdf
基調講演2|『NTT R&Dフォーラム 2020』開催報告|NTT R&D Website
イスの進展を踏まえ今回はIOWNの上に構築する3つの共通基盤として、光ダイレクト多地点接続、エクストリームNaaS(Network as a Service)、そしてデータセントリックコンピューティング基盤
https://www.rd.ntt/forum/2020/keynote_2.html
フロンティアコミュニケーション研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
紹介 from NTT技術ジャーナル 2022/09/09 大容量超低遅延映像伝送技術 最大8K120pのSDI信号を光伝送装置に直収し、非圧縮のSMPTE ST 2110ストリームとして大... 技術
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_2/
幅広い領域をカバーし新たな通信パラダイムを切り拓く研究開発 | NTT R&D Website
しています。 エクストリーム レイヤ1ネットワーク技術 レイヤ1ネットワーキングによりユーザとオペレータに価値をもたらすとともに、コラボレータとともに具体的なユースケースの実証を進めAPN具現化に貢献することをめざ
https://www.rd.ntt/research/JN202205_18109.html
ネットワークを介した高速エンドエンド情報同期・連携技術 (ISAP: In-network Service Acceleration Platform) | NTT R&D Website
スと併せて実装を行いました。システムの構成を図3に示します。 ユースケースとして、AIによる映像ストリーム解析とメタバースを採用しました。 図3: 実装構成 前述の「イベント駆動型リソース配備
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_16.html
『NTT R&Dフォーラム 2020』開催報告|NTT R&D Website
IOWN」では、IOWNを実現する技術として高効率・低消費電力を実現する「光ディスアグリゲーテッドコンピューティング」、および快適にネットワークに接続し続ける「エクストリームNaaS」が紹介された。 「デジ
https://www.rd.ntt/forum/2020/
『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2021』開催報告|NTT R&D Website
トワーク技術とその高度な制御・運用技術の数々を紹介しました。「End-Endの快適品質を実現するエクストリームNaaS」の展示では、変動する無線環境に応じたアナログRoF(Radio over Fiber
https://www.rd.ntt/forum/2021/
光・無線の融合が導く次世代ネットワーク・コンピューティング基盤の革新 | NTT R&D Website
をもたらすエクストリームレイヤ1ネットワーク技術、②光パスの大容量化かつ低電力化を実現する大容量デジタルコヒーレント光伝送技術、③将来の膨大な通信トラフィックを効率的に収容するスケーラブル光トラ
https://www.rd.ntt/research/JN202512_37493.html
『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2022』|NTT R&D Website
ぎます N-E04IOWN Evolution高周波数帯を利用した無線大容量化技術 無線高速大容量化、あらゆる場所での通信の実現をめざします N-E05IOWN EvolutionエクストリームNaaS 複雑
https://www.rd.ntt/forum/2022/exhibit.html
数論・代数幾何・表現論が紡ぐ数学の世界 | NTT R&D Website
アルキメデス体(p進数体など)の上の力学系での類似や拡張を行う試みや、それを用いた複素力学系や数論力学系への応用は分野のメインストリームです。p進数体をはじめとする、非アルキメデス体上の力学系は本特集
https://www.rd.ntt/research/JN202407_27001.html
スタイルガイド 16:9
ストリームデータなので扱いづらい 研究開発技術②:遍在するデータや処理機能の透過的な利活用を実現する可搬性技術 研究開発中 16Copyright NTT CORPORATION これまでのVPNや専用
https://www.rd.ntt/sil/overview/データ連携基盤の実現に向けたNTTグループの取り組みと事例について-NTT.pdf
R&Dフォーラム — Road to IOWN 2021|展示一覧| NTT R&D Website
なVPN接続を提供します N11 End-Endの快適品質を実現するエクストリームNaaS 変動する無線環境に応じたネットワークサービスを提供します N12 迅速なサービス構築・運用を支えるコグ
https://www.rd.ntt/forum/2021/exhibits.html