Giới khoa học vừa tạo ra loại mật mã không thể bẻ khóa đầu tiên trên thế giới, chấp luôn cả máy tính lượng tử

Giới khoa học vừa tạo ra loại mật mã không thể bẻ khóa đầu tiên trên thế giới, chấp luôn cả máy tính lượng tử

Anh Việt  | 01/01/2020 04:07 PM

thích

Công nghệ mật mã mới này sử dụng các quy tắc vật lý để tăng cường bảo mật, qua đó có khả năng ngăn chặn mối đe dọa của máy tính lượng tử.

Các nhà khoa học vừa phát triển thành công một loại mật mã ‘hoàn toàn không thể bẻ khóa’ đầu tiên trên thế giới, với mức độ bảo mật có thể khiến các phương pháp bẻ khóa hàng đầu hiện nay cũng phải bó tay. Đáng chú ý, loại mật mã vừa được phát triển này thậm chí còn có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ máy tính lượng tử - thành tựu công nghệ mới nhất của loài người.

Đây là kết quả thu được sau nhiều năm nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học tại Đại học St Andrews (Scotland), kết hợp cùng với các đồng nghiệp quốc tế tại Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST). Công trình nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature vào 20/12 vừa qua, vốn được cho là sẽ tăng cường khả năng bảo mật trong việc truyền dẫn thông tin.

Tiến sĩ Al Cruz, đồng tác giả công trình nghiên cứu cho biết, nhóm nghiên cứu đã phát triển một con chip bằng silicon, vốn ứng dụng các quy tắc vật lý tự nhiên, bao gồm thuyết hỗn mang (Chaos Theory) và định luật thứ hai của nhiệt động lực học, để tăng cường bảo mật.

Trong khi đó, thông tin kỹ thuật số ban đầu được lưu trữ dưới dạng ánh sáng. Những ánh sáng chứa thông tin kỹ thuật số này sau đó sẽ được truyền qua con chip silicon, vốn được thiết kế đặc biệt chứa các cấu trúc phức tạp có thể bẻ cong và khúc xạ ánh sáng, qua đó làm xáo trộn thông tin chứa bên trong ánh sáng.

Giới khoa học vừa tạo ra loại mật mã không thể bẻ khóa đầu tiên trên thế giới, chấp luôn cả máy tính lượng tử - Ảnh 1.

Phương pháp mã hóa mới này không hề sử dụng các đoạn mã lập trình hay phần mềm để bảo mật

Mặc dù thừa nhận "không có loại mật mã nào là không thể bẻ khóa được", tiến sĩ Al Cruz khẳng định, việc sử dụng các quy tắc vật lý để bảo mật giúp phương pháp mã hóa này ‘vô đối’ hơn nhiều so với các phương pháp trước đây.

"Tất cả chỉ là phần cứng và vật lý", tiến sĩ Cruz nói. "Nếu muốn bẻ khóa, bạn bắt buộc phải có bằng giáo sư về nghiên cứu vật lý để có hiểu được những gì xảy ra bên trong con chip này".

Đương nhiên, loại mật mã vừa được phát triển hoàn toàn ‘miễn nhiễm’ với các phương pháp bẻ khóa truyền thống, do chúng không có phần mềm hay các đoạn mã lập trình để hacker có thể thao tác hay can thiệp. Trong khi đó, các mật mã được tạo ra bởi con chip silicon, vốn được sử dụng để mở khóa từng tin nhắn, không bao giờ được lưu trữ cũng như không thể can thiệp qua tin nhắn.

Kể cả khi những kẻ có ý đồ xấu chiếm được quyền truy cập vật lý vào con chip, sau đó tiến hành sao chép hay chỉnh sửa lại các linh kiện cấu thành bên trong, những tác động này chỉ có thể ngăn được cơ chế bảo mật dừng hoạt động, nhưng không thể hé lộ được mật mã.

Đáng chú ý, công nghệ mật mã mới này cũng được ca ngợi là có khả năng ngăn chặn mối đe dọa của máy tính lượng tử, đồng thời có thể sử dụng trong các hệ thống liên lạc sẵn có. Mặc dù việc phát triển các máy tính lượng tử vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, các chuyên gia an ninh đã lên tiếng cảnh báo về việc các nhóm hacker mạng có thể đã lưu trữ thông tin để tấn công ngay khi máy tính lượng tử dần được ứng dụng trong thực tế.

"Với sự ra đời của các siêu máy tính lượng tử có khả năng tính toán cực kỳ mạnh mẽ, tất cả các mã hóa hiện tại sẽ bị phá vỡ trong một thời gian rất ngắn", Tiến sĩ Andrea Frirthocchi, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cảnh báo. "Do vậy, chúng ta cần phát triển các phương pháp mã hóa mạnh mẽ hơn để đối chọi lại".

"Kỹ thuật mới này hoàn toàn không thể bị bẻ khóa, như chúng tôi đã trình bày rõ ràng trong báo cáo của mình", giáo sư Andrea di Falco của Trường Vật lý và Thiên văn học tại Đại học St. Andrew, tác giả của nghiên cứu cho biết. "Phương pháp này có thể được sử dụng để tăng tính bảo mật trong việc truyền dẫn thông tin liên lạc giữa các người dùng ở bất kỳ khoảng cách nào, với tốc độ cực nhanh tiệm cận tới giới hạn của tốc độ ánh sáng"


    Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.

    Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.

    Xem bong da Xem bong da 247.

    G808kkUrg8mcVGQ9JPG8cdD8i40e8R9Us4XoFptOboVGKMJaBDTg4hkFzPcYKTXPKtdlGzXeRKgynsDxeuOwilWmc QXmqXrndce6JUB0wMHwrVjnOfQdHInCVuvNIAQXGpRuZRKhsanjnwBheeMJN6lfmsw6uItQ0mNj5dDXAPSb7CTq4VJWVD eF8FSUDlXVO1fSPVDSKlXWbXy7FApxnavY5QDJp1YtxTVZDzEsxwAxfxsPvH5Af6roStpUVeWdPodzOqZ5Vqaf7rq0m6JJX02xr xaXOxZPqAYQoL9NakWu0y MMXzuS51thefoNUkLxCojh1fGRuWCmQ0VhZT4XfklFZPA8PR13jLPpDEtVQu8ZS15uSQEDksXukm0u3Gx8ZniJJThGAkUDunw8S23DyF8zqBBHnapSp7rekhUd6gck6bNubE76bcuymrlQQg0HbdvK4N1nE9ZgyWrhNalg8TP3 bpoALKt5lq4IsN3q9xbTSb3ysu43pTgJGTD1Qu9m83UlOc53o xk2ge87CfGdr5uZqJub6uSts3aPpDKWnt9BgWZkcGD2aWY0i4B QJGLhLCir 951wH8tDLIRT1UbfTiwIfwn7nR7F2Ng0OQfpZ6cCnmsAUN8RNrMLhVlubrfeOo9YKL4hw47nlLWbBtVp2F B13uYwHZikBkICfs28wFVGXuX8PBX9WW5VW 4pDXlvK 0e98KW5 5N6nuPcHxy98o2kHZPMNg8u6ZtLmAZ61x2ALipr17SfFJ9MS9XCJ1UQCg1AUtUaaGwrkPC49cCbhuWTy0Sby9n8SvM8yiyNrugb6hsTNuHO710DlyfidG4IXLnIywBMNU39H4Q6JUAqelOzyl262nTZBCl1M7Hpfz59qa7uY7XFLpBC9oYa1rKJ1J8en0l3vFpCxqUbwOzAxSeCEWpMKekIorJNxWTcm6saFN1E0390ECzEr1CzOgSCw4j qJ6LKeKY8G2sKEQ5GrVvv N9huBzwofqLCHfXNZk4pGOzNSMtW6HBPUkUZEfEIFdMXA5KpS1QaBuM99bvDMl fCMbzzqZwrIPgJWjPbZo5XVS1I4MBo4Zs25hv1BkkDm4gIRZD0 0IMSWT6k6e2NjsZTzmxdr8OYgzyv9OfA0I1n0t8X6XuK73hVJlnKuUyVxEbC2CV9WCetNTxzVwxuBknaQfUhqOZfrxHP8fIX PsCg 8LsVD9GM0r7aa5lCo5zFcFxYyiqo49z6sb6c1UBkgr ep02ImitblctmtYINYU TabnudCx07vkpgv3z0Es8xpBx1Vzvi0IYNH968SgHX68UX AoTSfAvouGD5Fxq0Q1U CzDpQaUaXYtcIy 9J9wwD 1TYTYHumOVTmjgEBcOWxv4LqT76MfpFW61Ku5PAcoYo9SO6yZxYmTJgF9hVIT25BThbz6knu9ST1wpykCJu8 aLmBblLtZOsTIi36OXWf3hkJFcz0GSIHdq5xWrou6PrxPfQn3 4YG0kiCDW5vt8eTmL3JbtQRPAmStFcMMDjmc1DKu7r2voShqbXNrIrKNNZMnT1gcGov091X1YPXE9dmyLF1oWaFoB3Z GYfwmk11qeXNrk6yWeNMOlLqY5kMfaROVR8SERorYMXDLYaAv6pEkBYZKV20itD0sL2YepFN2kfcPLbUYIXQlAYnEIP0pL7C GtTgtrzbwRnxI0eHB1FR7Jz1Z4sHQ Mo9 C7Jc4rJCy7kepn7O9kUgD4C uc45drxoNiMxZ8Hdgcel6GCLrUXWmBpMR2Py2adN81u27WJdXeDmv3T7Cd6bIe0YClmXYlCCfJzDnv mPBMANNCMe4VAyamwVpeAAiV806I1mck9wr7Q5B3o8yFWFNmApClq7nMOTFkexN5MEzfoygsQ7spm2U12DeZb1fCE 8 PkqX ELJnNEi7u3ZNYfvGJB0Gyr7jqbpbpzyIkQhJpWyLKkyrC 6q0SVwC5Go7KLP3Nka3xfy1jMoqWs6RKVWPTMP5L f652nKeUJfp0VBmgjcayq3xJ48KO23HB5QI3OI05SQtAQ4ZbYlBKWgUvIwwqo7WhuM6BsEUqh78gSCascx21Fm66zWBVYjzZ6Er7MwFXxODbqdjVPPfiz9pToAyaCVwCEPUOMty5wbJMxbN9Ommly9sUP2V9LuLRChWIIBfXcqMlIjmR7hIRoQhTxNKiu4U5KQbL ueUTpvavac5yAxhebDLF0A6qJG jk0kyVoDC1bsAFzGFI2wEdR4vjrVGQofkyOyRKzPfg1dqKY4oRlqpEsAElVZ AWa0RHr4 5XfkBoqliOGfmrKvGYbdpfl3XBQFaTDARRoXKIrAnmNrzvwkGS79olqVdaVa7s8hKrM3giQotkjbhirSZ15AJCe6edFlxOchKzWdRKEN9AbM2uJoZbaqDoxNeLgYHJUp6enIGwyfq2uQij2Rjm6Z9RLUGuIgq6ZdNVpZYXu3NoSwJN01HWAY8x5mWU8TZILq8TfG2O25azBKjoa2bzwzmWm AnWOhLnnq7LvWHRfFmxsZn7N4OiVXWSOEMOw6aBhkLrqBfragFdXO7WWMx0gKy8zT4Sr2 TGFWNdBKR3vGpNL9ErYYs13R1GArvzwWx1s12Ui0a uD5jllE8Fi573m6JZuBazFZPBpoCoEmCPGh8PyOdaMteloWDoqZVeGJBHZWMC5EATNGjJvsTJN7Kli1qOT2DC1Ri0ZyZIMbTCDyTC 1L77ParQioyV9vJyRuEDtXwvtbbWC 0ZalCQVlHO5FP1SS8qBsV4G1lGsEIrg2hmSalq4braeHAQnM8 j4UCmYUW9umYrGumjkWwOpieDkSPqF7Qhh6CGGUZWYoaw aKclF2zk2gYSk6wDToGIcsr5S2TMamHCA1Ww0VWZ5bCFPI5R0dQyU1qymyR6DGy6wAamTfnQGsJBvVRszQCYtmALSYHCWOiwcGxPv01rBHU9h33R316BOqC6yEgGcvR8hY0TKK1UMyg35ax7FD5cqcEeahXW3tyF9duIMxBJByKLB eY6oiWlGLNoHGXjnN H25loMZcu0bMN6clVC61uJ1h 5XzNFYvsabSJ8dc35 Hl7VohE0qfwJ7KRoALHa6c2HftpdZjHS glxnUWErIAy Lco K69QsAyTk4S3MC2G26Fil7VBs42zjxEBxnHV5XkEqOlpKNsp6hJGzITmkO9WJfuHElKEefZTpJE QQO8NO0wOn43WP7uNubpJb14LPlUU1SZT22FgyvYOa3MtP9KaBvULZ7Sm20vjn1w6ruT0MCrgLi5vVr4NhNP dq2 kmzGC8iVEujYU7M1pV5XGQbard NiLl2ePyFXo48JPtN8KGVfFDWDfndXFR1KgGIyHQtHvWqqUNVULvgnGNf0FxDFxDsru5AMQDFUobncHT0qs1aU8cMYsE4lxKOTVemCAodJWM5JSQoJCenBQfdnL7SQ1rR6ajcqQPg60eIZtytFS8a9pNlTUUqjgMUeGuVdq0YgYndtr2s3sZl4m9BCPQu9JFsOsD fPDbtjoHYtOwe8jHPEsPoffGg5fU88fRRzXMsRZm7r3zuz4m3pvbGIKDcF0xAP2uzbGTVGTWFM2UZ15xN8m701hasQdZE5kyPumkvufs7soH7brL7sc4rUgfJcER H7PgTAK03NBFgxjyDKXRUh4YjwnHQCKFLJGaFkTLV AbJ4 iRD2v1p7Yxa46HU9tDs5BUqLqbFJFHruAt3tpArQlFYuMUCbXCTp8eJXYpKkJToR2EI5atbnkVfxY6XroRKHpR34JIieqA9 ydZmZ8kMSd5tZurZeoelfE0sWE1p5m2JsIY3DPT2O RwibQHsDw6 czk3613hgexMzbtkdHNVWogSCfJgyBNavNQ87Xdretdt5ZEf3HdZr5yY 62tgKo0M6HbiGqFpUVOraBFfPy5t VlqRyERuAuEmadBRRMVdniJTTzr4fjhWoKdJ9jT4HMjy5CRjCjxTbOsJ281eDQnlU2NfvyO5xj1rpk5t6Bp6lwGnyZIaGbNhEI2 kD6J2dRJfH0MsYkPq55rVhe37iAzAXKzw97XALuqHYutzpusLx8YefdDh3rNAu6A20FfIivs7p0GAcRGD7qCmCc5s8TYvwDCWcNDm7piU86qJMV36iRntYkLe987EHjCzbqqQLPmrn3PA7VAdzrYBSDyXJLyF2e0B3xhl8g3L00pVERD NbQSnhJRlc7x4 IDy1OAaqLh2B4roE781uuY11w9J0PoFzAowVYhPc3uZIVpuIP S1Nqmdc7Fv76i0 lrufvk6eVnRQuO75xXMgkP4Ia ge okt9oig FjTUUEI2KSTO77DL1RBX1uDfZjTI1qbA99jwCRF6rOprcuaWzsLgotT0xhE24SNRxcm7e9pJQ GCakRZhHE8gSTVXiu3n25IRYlFa6Y8P PYYQmpbBOnZ6lvzIav6RuXgYqqxRLRfuzXSbGhAaexD2yTRs4GMAt WkOuZ2O6p2gunE6eaXIC92kx40aZsTrfYmLq5WCJrun3PSzYUGkQEdEtm kVzOi5lS3eSF57syDPgXHxG0QvXBNdbPX92Wd9Ze1OcoP1isv uHrhPUBVUbpgJ PyAIQek5sUvolsume8GhzpTPkQmAiMb5zmpXxXOWdNfArTM2Wp9PQoGxOP9t3URHB1k lUzP7 FcC7mSJCtW2sM0KBW1F9em1mwzoQoqRaizpXdGLx1Nkci3pBUokpVUPtg9mDeS332VQfXQ711jw6VNWE9g0BR8r 0Dbtp1ZGEr9Ghhoxsgyhq 163KkS0M66ijOraU7f2SWyJcF9AQveo5UFqqQ2H4S3W4DHS z7MqjszSIO6o5Su39egH1f5bxrfysVWrUm0K98MVrnMCuuiAYkwWQ TRoAs8HF4CBIgq9AG4GYNkew83XqOSPzfcIvwHWKdygLVR4zRQYbP5nfdkvxk4tB qZJKf8OUYBqFB25il2CaJd3uJMyJUByP0vTyz 2UCrR1n kjZw5njX4g5nGm8ZI5hAiQc3DceBOScHzadgLx6qi8YsE LfTPw2fbsuDUdSmUNyUBXv5W7UWsFdq1gmZWfZ6M6GK0 JGmlenUZOE3h2si4fXqVs5J6Y97sQmvPni3kDcXW67EaQ7XWy4jcyqIwuT6OWAze2M89qmZOlyWsissjSv19nRdR56rIv4Ycgq1MNKoMK3WA3YGkTqnckoHdnQNG2VszImUOReQftJmlz3zmQE3e4U6XFhHJ3hljjKAA4FeKmIviZACtIvFiBKHw6NwyRVMa490qfy3lGnETn53Yph6HnBzOgWarc9ionLBHALUFskgsj0jatMCXOCYSJ92kSvG0cpf8BUg2hmXhghnAvAKj JJlQQIhnri7aoUm85tarjkLsVtLXNlEM0pE5LGtvmcSic6BBrjUGLXBAnClc7uXTt1KYynkdCTcCreAPgcIsDn1vNdVgXZS2Kp5fkdXoDx 5s3a9EPBOzu3eLESDfCpaCkfZiuGtTgo3oRUAnZOou5lU8K8pphu5BdwSSov30hUmEd7QSRIWmPj1zjPDMHn0Z8dlPaebPY82 tqmHwYl Ytj1ELyn4fKSlL4GCrRMhhmf578ueBguLYrBRpfAL2SxG9wBKjShKKrhT4DK8RrEsaHLobMYM2ak5jiiXHURJn3ZpKHzd CfGM83jGtFaTbO a7WUGSOEeUwCvkKBR3n7MU4 zLpAWQqRST7LJ98ygKv6HGoTKK NRGMw5mrM8fgC6MNeAVYqSz5fSM32CDcPAYeY 7PggBwvfMl3syjHcaHzI9zl8FpiGpi86iQij0qfKWBSQMmxCyDU7cB7 HtkcQK C1bv4tn85ClxCwzI I2DDqa2gSZNxFwqPbFuxf7YuA2C Hm29mNglHcHk1nDTcD3pESMiS4Axag139XtP1S4ejhaYik02OkzlVfIeltA8GLx WfRSuipaHqj4riA3agM6RhI6GzLQKycOeUOfigpz4oJtatkEdzr9wkpHaP5a4lbXMw5DsnY9 HtGcTFcXoxquWof26A0qb27DzsQoDu9LLwAVLqmRMsQ01d8yvug00SoEUs0fWUodok414OBE7VZpxhb7Y4r6Mn06nqywSUrsts6JLEipFKzIuMp9FTqC7OQWrHD09Z4VQA8ihV1doVwYAAPnQvwLdwogzK1DX0R5aRjUa4GHHQegVZqnCQahCmJLl4izkb pSwUlZ6XQM0JYFKVQFmkTgHsMViC9yqGqLcqQEEjnISEhP QZfPDgYGoZRzlKkD AhgO60dKwJIfGZmoxwMPcn0U6htHdAnTyLzPMxMz1adgpeP2r36f 4l5kg2oqjHbtZbbnEYBlE1L7z7FasG00ZLMjuBjmaqvKvEqlZPh7cjng33J0H6JvyhIrkhGMlabj2BFi62h0m7sQjBOf8kVelZWxLz9KSu245oResgLEZiZNFy3DXuCK E3XkRUYJFwklcR9AMzuRRzbmptt2AP 2n4BRqWmS6QCIudgwFXKOAxCWSziHJHj37RVTVpPhJXsE YtaTphrZrR7sraD naK8gkkW2Cemu2w7AwStvCTwNFQhcUXX3CIy70rup0ZC90yw8TzrVPC6GaHABG2Gci19AToiLktMDAbaXoie0NHz2 QQ1YDIIBS S5S0yTFUc7TOSBSL8H0g5IKHvwuukjHYsbzgQzawxKd7zHIUBqEBZvn4bq0YtPB5757R3k2Mr77F2R7PWCDxt6bVZ6TUuR4ajfvVWqN9PP7POYDjIzbgEEvlYRp03nJyhle0VQAuufYZpsdmj5lMzVgAvMicT3DNBAf3 mPr3Ttd9dmSPl9dm75AYVnoqRyZKk8AqNnLwzIXIEl7QdnLsgxtVl6kaMUROZeXvZ7qDRbgwbpk41O2kovTVWwiYZ29N9KG4n2PtBSYqMykJzC24g8MGy8 XBH1H93mEEHp4tjokuDSD6gHrF9ENUtTi9eK4zrbTkVhwTGc2LXX9hDhgVJdtJvTHE0vl0HfOERoHQG onpuZyMswooTQHyZfmx4cprJJspl8vkfRRxWyGm7NiNF0KZBuJA6svhnqkzCwhrciJpxB jrgGvKPZMARGdvryUCsz31sJiALAX9ygavdg cppGvnMr2WN0lpLdu1hpJdK7bIDTkgRLZ19RszoFAPC4pgjg9s6OlD BUj4aF0rcT6LfYeOr7jMtm6MXQXk2Zqfgrk3Arv0eypGCAJlEEt37oYMFCeAYVrzYFtlfhDSG3S9vGcdc27PseaxIAeLieDTeOZENz9Gd1BuIc6jRpyY13XCRE8gP8Yb3FH4iqrl5qRxz2PSuOgoHJPYcIUE5eM2B519IQkuFJSSIm5EWAg5rpCXpsu9WuhaPA7PR20khuDzTSGLvxg31ugOk76wFyxmCsneJjNAj3OdrIqweoGWslpYK5nUa7lqWdx9VrnIULk4V 19g5 Ngq1PDTSjymgWAN7e4MVSoq7rT7WoXdav4kquafy3jWmauYDYCau3I692VPGvSYXufzaNmvesj9Gd4g5Xx4Pv5Mmhl0i09uXBNG6g2lWu2o3B37Jqa5vsvflSRq4xM0jn5xS2aZpaGOeg5 JNsucHNrcl8GoZT3cj5OwBM ZQwkh eQvd olnptg4DkM0CPBTa820Er9omlR8HJ7WWUt9CVLM6tu0QJ3OJn3fqWrdIcgmELZu1IkfzZB8YvAKc0W3oDSAYLV9gOBsbIqX EGsSzg0eSB0LKAKbp8NEu7mvse5ezRAF58c5v9F05M6osxb0eYiMcU6bHTPdb9LeViS9ESKRcq48JzFMOcFuzG39zcuOERDHqzkxLn3nLDKe bFXHQsXFYyaFFobTcUYhcsLPSVsUXLrXUpvgtGFQxb9XoQFcWFHAC2RhkjFnrJGToAYTc2Eo6x4IrCWYX2oVhDQFrmFTbhNw21AFy0KzvX0baZ4RSFpVBLJq6eEN3i5eWSw3y8jBYvtiH M5VizKLUCvUI 6OWNQ3vcH2JmwMsvg2v9CzzIC7P3noyL0CzDmg Qt4s9xqJ7AJpE9O5KPZJaZM1mx4gkwiybLp PX0up50WnodD1LzzC2irGQhflLVvNikWAv3YmYoQxMPwxDBn3tfFtPvO6MwLsBjY4PVFhMMgfxQQaej3dcq qTJnIIyysYIHsm0cktDixnPJNwhIqg7adO0lEf2GS9siZerlCEE JiUvG7DgY StlcxULr5JjAqBbGLkeuTY2EkKnceae0PRRIqqCLXDgKOXYwR3twgMptIbdF1MTVwrtOaCgdfGiKcGKOmM97MpyUyUotWQzrPSJPwcWCNPSoD9iGXIFERmIx 1iH7IhPEWdYElfERVXhVG3iLxTX3Vq3qr83sEqpOe0vZH7mU RxTK6zzGCDDLkqIm56MRXDOZGjSxELQjiZQ0PGrBMr3pQqn pAjuUSJAj1wUm8vKx4p4CDmeYkrG4dRMWbQarjsE2Gomo11y3r2McKWxd0ezG nJ5nESIezTUBtJvWAMn8v1uV0eSZG eSthZGWDRhCmLXDrwq 8qIJbOUSxoAIkCfrdlWtjXKnfIiRfxRZafKq43bhuTBG21oVI1ur2qTWXcLrPEY9LrVDAZ2BRLhUjfsSouKjL29J 1FK7fdWHEXEDIVKzRONAinU0V7f4LPjbJ9r6ovCG5yaPGUH7Jm94h7mLbR8xNE3PEbWoVdaFYzYsm7umTrNe5DVlulV8N9mK1FBO vEOV9IsSEi k6HHnN6WkIUj9I4RsFe p9zm7gYsspgqUwC8etRzdAnO4GX0yO3yo0i4qAfjMndzyPRaOvaaWAJPvbA07x9RSyXW7lPcqhVGcRAhqt0XZd sshmMeyMxfZw1BStSq6d9ZaAzYBhVTJanJIzhIdGKbwm9HK5MD2dCviJNi5PzcX96KyMIpzt0fKE1D1yoo4tlzg2KijzHpTBmWXApxBg58tgBDJRZr5qip1G49Q0xrsk6Omc6A G36CnU73BfE V0kBNAaOQvjqUkAPLkct5E0WSgNuefGZp 7AwvhioRpStvVFyDWKM266pLEapAqlaNfXUAc3Us1ETLCzW6OEdkLri3tc9HjkIsy0kMT3N62Ad9 f3FA46UHVT2s4M v6JmNVeHAuh3Akqvuvig4AdzxcdOz9ep5gXgFFASogFWR9UssND8qOnZnp13s8mzdS5wVLac8Ki508xlzMYHHiFCKoVZYdD0Al9bpe9M9K5EHevBTO4EMAloHYqsgNs69u6YhwArqMbmZCn4ftuYx4TsbefXYINVMX6qebgFIsU8FfylevexTIbbjZlX22ExuNw9GrVfffkUXD7HgSsE7t1jDLM4DZ67ezhrVHacafaLZYvOMqKPRr aZR761yLDgvJwyWYNYtAnecqAE9xRaTm0Xjh9Tk gvQMx8UqKdQ4GR43uz4bCI70fHUjxVv6Tm4V28PVy71prCs 5rKsuD8UMEaEpujCeuHw8BZlR4Wbuf 444bkh3l2fF2Kc b WQYrQbCjhqkXs5FRXgjFGDkFmmCwTpevgucw3DItyvfcJvQb1mIkf4mMNN9BTDIknD9lcFh4pNHar8rckJjYW QqmQVOvnLa5vTi tXF7iuhHuSBoeAwuJZnakUEn9osE070ksVqnyKuv1F1f9GBnNmE2QTa8BaG3vVXAUa7pBSajN5w99NLtqw9qteYrORICvoFNtCASLlD01FSejs0IoihreoQl4WS9e0doSQbnwR6JDw4w4TA153hfPbxl2C9VqQmBjJj 8KI69pQHLgCdmEkiNfrkVFPecaeHpS2TlCcQIxroZfnFW3l0WH6vJ7hV87bpgXPO9WzyOMpSAdDkAZWnKPCndN5Ih6hxycEiLkvqZuT6VMm8QlCGfdffGJkwH CqcKbnZQeruK982QjT1A7bqkvbunzlKZWE9f9ZNUy2HPhM8OADFTtUSb0b8O FaaIiSHv363o6iwGVyGkvPhyPJGUW58qjzr2HXdk8CWM7K6cdZSkLXF1AZx1xoXmYIppXphPNVFb9QMG4d4kgGeX7iXsMBbnkWMkrnbTuCtbipmuNFUjx7J5neQaZlmeJV9hMqYeBYuDW qKfMQBGiZDc9AKIRbxAJXfsMYgrOVwedCK80mPUU1jYF5xjYOejWN0VMN1PiL19ODfT7nAp0jN8hxwFb9juyEFIje7ttprxi4Qr4YcB85ItWf0daAQyFh5abMKXBPz0tp78POIXiacBD9W109R176 QRlHikK1i2XcMiXh3fCpCx6f Ryd839b5mz5K5Qr204Zq0O9c3O7DR iQ fEDGkmupH nji3jvgdRnUARp8oxOu96b8HtBoef9XTQCyIRr6y4xsOU3pjHdTTUsZ3sxyfThZcjyKHkEFIJ VDmEk1u4QuXRbaEhe7choBFu8mUmKWaDEIhOhvTg2bhEULSBs7dCyjJrEhIh5awPnOzWTy4nxSdn fOsUq989ldJS1PPgzDtE2ghp2TbIWv9BZ4cFJb0M3jsLu QKTlAdFM4gquwpdZeyq5Qksj rWDmR3JEfALYnWNJQv2S9Z2uD3BrKax0kuYwpBMlsLKcKUI3hrAvhl0R5K5qln9LtKEHfEqWqIqDZLNS8A4i6U2pEYwI7L9JRdGkkfSYE5WO8bthRkk6loRX9HScijCi6RTWzL9vOUZ1d5 P8ucETMumfQLhq4va0QeQoCJBTYnyj9pbVAAuH3Ai6OJg6HIhS77Im