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民用无人机领域数据与飞行安全法律规制研究

民用无人机领域数据与飞行安全法律规制研究[通信与网络][航空航天]

无人机技术是当今工业互联网发展的助力之一,尤其是5G技术与无人机技术的结合成为推动工业向数字化转型升级的重要力量。但是,在无人机大规模应用的同时,也不能忽视其给行业带来的风险与挑战。主要讨论民用无人机存在的隐私侵权问题及其造成的数据安全问题和“黑飞”问题,并对比中外法律法规提出有关法律体系建设的建议。

发表于:2022/7/5 下午4:35:34

大数据技术中的隐私保护法律问题

大数据技术中的隐私保护法律问题[通信与网络][信息安全]

大数据技术广泛应用的同时也带来了诸多问题,对用户隐私和数据安全造成了严重侵害。由于大数据发展速度快和法律属性界定复杂等原因,现行法律法规存在一定的滞后,对此类问题适用性不佳,需要随着大数据技术的发展进行及时的改进,从而适应日新月异的网络环境。

发表于:2022/7/5 下午4:30:37

保留格式加密的双扰工作模式

保留格式加密的双扰工作模式[通信与网络][信息安全]

在通常的分组密码ECB或CBC工作模式下,当数据分组的分组长度较小时,可能会因为密文组重复导致明文信息泄露。为此,给出了一种适用于保留格式加密算法的创新工作模式。以加密初始向量为起点,用一种密钥参与运算的非线性递归方法产生不可预测序列,并以加扰形式将该序列作用到分组迭代变换的输入和输出数据组中。即明文组变换到密文组的过程由明文加扰、分组加密和密文加扰三步构成。这样的工作模式将使得攻击者难以获得和积累明密对,以及实施已知明文攻击。这将在一定程度上消除某些密码算法因为明文组空间较小而存在的安全缺陷。因此,该工作模式适用于某些保留格式加密算法或分组较小的轻量级分组算法。

发表于:2022/7/5 下午4:18:35

基于CL-PKC的卫星通信认证技术研究

基于CL-PKC的卫星通信认证技术研究[通信与网络][航空航天]

随着卫星通信技术的不断发展,卫星通信组网技术受到越来越多的关注,其相关的安全问题也更加突出。针对卫星通信认证技术进行研究,分析了卫星网络的特点和安全认证需求,提出了一种基于身份的密码体制认证方案,实现了身份认证和密钥协商,以及对合法用户的身份信息的保护功能。并进行仿真实验对协议的安全可行性进行了验证,结果表明,该方案达到了安全、高效的认证效果。

发表于:2022/7/5 下午4:06:11

基于变分自编码器和三支决策的工控入侵检测算法

基于变分自编码器和三支决策的工控入侵检测算法[其他][工业自动化]

为了更精确地提取工控入侵数据集特征和更精准地分类恶意数据,使得入侵检测方法满足当前工业控制网络的安全需求,提出了基于变分自编码器(Variational Autoencoder,VAE)和三支决策理论(Three-way Decisions,TWD)的新型工业控制网络入侵检测算法(VAE-TWD)。该算法利用变分自编码器强大的感知能力对高维数据进行降维映射和特征提取,再对正常和恶意数据利用三支决策理论进行即刻决策,划分入正向决策域和负向决策域。而对于边界域内不确定的数据,将通过不同粒度的特征,选择适当数据构成新的训练集并扩充到原有数据集中。然后重复决策过程,直至决策域中数据为空,规避盲目决策的风险。实验结果表明VAE-TWD算法提升了对工控入侵检测的特征提取能力和分类能力,且在准确率、检出率、误报率、F1得分等指标上均优于对比算法,有效提高了工控入侵检测的性能。

发表于:2022/7/5 下午3:57:45

基于挤压激励网络的恶意代码家族检测方法

基于挤压激励网络的恶意代码家族检测方法[通信与网络][通信网络]

恶意代码已经成为威胁网络安全的重要因素。基于机器学习的恶意代码检测方法已经取得较好的效果,但面对相似的恶意代码家族,往往效果不佳。对此,提出了一种基于挤压激励网络的检测算法,由卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)与挤压和激励(Squeeze-and-Excitation,SE)模块构成。CNN先快速提取恶意代码的图像特征,SE模块对多通道特征图进行全局平均池化,将全局信息压缩,然后通过全连接层自适应学习,并将每个通道特征图赋予不同的权重来表示不同的重要程度,指导激励或抑制特征信息。实验结果表明,该方法相对于传统机器学习方法有更好的检测效果,与深度学习算法相比检测效果也有一定的提升且参数量大大减少。

发表于:2022/7/5 下午3:46:53

基于功放、功分技术的微波信号源扩展方法研究

基于功放、功分技术的微波信号源扩展方法研究[微波|射频][工业自动化]

量子超导计算芯片的测试需要几十甚至上百路高频微波信号输入,普通微波信号源一般只有1~2个通道,远远不能满足测试需求;若集成多个信号源以扩展信号通道,不但体积庞大,成本昂贵,信号源的同步控制也是一个难题。针对上述问题,基于功放及功分技术,提出了对微波信号源的一路输出进行等功率扩展的方法,设计了集成了衰减器、功放和功分模块的信号源等幅扩展装置。利用微波信号源、频谱仪、网分等测量仪器搭建实验平台,对所设计信号源扩展装置的性能开展实验研究,同时验证基于功放、功分技术的微波信号源扩展方法。实验结果表明,所提出的方法能保证所扩展信号的中心频率、功率与源信号高度一致,各扩展通道的信号相位稳定性好,相位长期漂移控制在±1°以内,满足了量子超导计算芯片测试的需求。

发表于:2022/7/1 下午3:34:00

卫星通信链路上/下行及单/双通道计算方法研究

卫星通信链路上/下行及单/双通道计算方法研究[其他][航空航天]

针对卫星X波段通信系统链路设计需求,详细研究了传输过程中的各项损耗、干扰及系统指标和特性,提出了卫星通信系统的上、下行及单、双通道情况下的多种链路计算方法,并通过实际示例验证该计算模型的可行性。该计算方法模型可用于卫星通信系统的参数选择、信号质量链路能力的预测,对卫星通信系统的设计具有指导意义。

发表于:2022/7/1 下午3:07:00

基于轻量级密集神经网络的车载自组网入侵检测方法

基于轻量级密集神经网络的车载自组网入侵检测方法[通信与网络][汽车电子]

在车载自组网中,攻击者可以通过伪造、篡改消息等方式发布虚假交通信息,导致交通拥堵甚至是严重的交通事故,而传统的入侵检测方法不能满足车载自组网的应用需求。为了解决现阶段车载网中入侵检测方法性能低且存储与时间成本高的问题,提出了一种基于密集神经网络的入侵检测方法L-DenseNet(Light Dense Neural Network),通过降低模型复杂性,提升算法训练速度和部署适应性,使其更适用于车载自组网中的入侵检测。在VeReMi数据集上进行对比实验,结果表明,该方法在识别各类攻击的精确率和召回率的综合表现最好,且具有较少的时间成本和存储开销。

发表于:2022/7/1 下午3:03:00

基于自校验孪生神经网络的故障区段定位方法

基于自校验孪生神经网络的故障区段定位方法[通信与网络][通信网络]

针对中压配电网区段定位方法所存在的由系统中性点接地方式、故障点距离和过渡电阻大小等环境因素,以及电流互感器极性未知或智能电表错误安装等人为因素所导致的定位不准确问题,提出一种平稳小波极性校验下基于孪生神经网络的故障区段定位方法。首先,分析了零序电流暂态特征,指出了传统线性相关法存在的定位缺陷;其次,使用平稳小波变换解决信号同步和设备反接的问题;最后引入孪生神经网络对故障点上下游信号进行相似性匹配,经训练该模型可以准确定位故障区段。通过仿真验证,该方法具有较强的抗干扰能力,对于定位盲区也有较高的识别率。

发表于:2022/7/1 下午2:59:00

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