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安全計(jì)算機(jī)

  • Spring集成Acegi安全框架在J2EE中的應用

    Acegi是一個基于Spring的安全框架,探討了Spring框架集成Acegi的方法,即在Spring的IOC配置文件中定義所有的安全邏輯,改變了傳統的通過編寫代碼的方式實現,使得系統的安全邏輯和業務邏輯完全分離,通過在Spring中引入Acegi安全框架不僅節省工作量,提高編碼效率,同時提高代碼質量。

    標簽: Spring Acegi J2EE 集成

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:zl5712176

  • 移動智能終端操作系統安全評估方法

    由于移動智能終端的自身能力受限,傳統的基本安全防護方法難以直接應用于移動智能終端。文中針對移動智能終端面臨的安全問題,結合移動智能終端的自身特性,提出了移動智能終端安全操作系統的評估體系和方法,給出了移動智能終端安全功能的測試過程和方法。此方法具有開銷小,安全性高的特點,能夠從源頭上保證移動互聯網的安全。

    標簽: 移動智能終端 操作系統

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:gxy670166755

  • 安全嵌入式操作系統的構建與配置

    通過對嵌入式操作系統的安全性和ARINC653框架標準的研究,設計了一套構建方案,實現了可擴展的配置工具,引入了可預測性的安全檢驗機制,從而有效地通過ARINC653框架標準的安全性和可配置性設計,實現安全的嵌入式操作系統。

    標簽: 嵌入式操作系統

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:wivai

  • SSG500系列安全業務網關

    產品說明 瞻博網絡®SSG500系列安全業務網關由高性能安全平臺組成,幫助區域性分支機構和中等規模的獨立企業免受內外攻擊并阻止未授權的訪問,從而滿足法規遵從性要求。瞻博網絡SSG550/SSG550M安全業務網關提供1Gbps以上的狀態防火墻吞吐量和500Mbps的IPsecVPN吞吐量,而瞻博網絡SSG520/SSG520M安全業務網關則提供650Mbps的狀態防火墻吞吐量和300Mbps的IPsecVPN吞吐量。 安全性:由一流合作伙伴提供支持的經實踐檢驗的統一威脅管理(UTM)安全特性,能夠提供防范蠕蟲、病毒、木馬、垃圾郵件和不斷出現的惡意軟件的能力。為了滿足內部安全和法規遵從性要求,SSG500系列支持一整套高級網絡防護特性,例如安全域、虛擬路由器和虛擬局域網,使管理員能夠把網絡分割為不同的安全域,每個域都運行自己獨特的安全策略。保護每個安全域的策略包含了訪問控制規則以及任意UTM安全功能所提供的檢測規則。

    標簽: SSG 500 業務網關

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:sammi

  • 戰場一體化無線異構網絡安全研究

    文中分析戰場一體化無線異構網絡面臨的安全挑戰和關鍵技術,提出加強威脅分析、漏洞填補、安全體系結構構建、安全技術與標準開發利用等策略。

    標簽: 無線 異構網絡

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:xinzhch

  • 基于GSM的家庭安全防護系統

     設計一款家用安全防護系統,能對家庭中燃氣泄露、火災和盜竊等突發事件進行實時監測和信息傳輸。系統由主機和從機兩部分組成,紅外遙控開關控制整個系統的開閉,通過從機單片機實時地采集和處理燃氣、煙霧、人員入室等事故信息,并由NRF24L01無線模塊發送給主機;主機通過NRF24L01接收事故信號,處理后將報警信息通過GSM通訊模塊以短信形式第一時間發送至用戶手機。系統具有成本低廉、功耗低、操作簡單等特點,應用前景廣闊。

    標簽: GSM 家庭安全 防護

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:劉江林1420

  • 基于WIFI的無線網絡安全技術

    介紹了WIFI技術中無線網絡面臨的安全問題,對其常見的WEP,wPA安全技術進行了比較,探討了WIFI的安全設置。  

    標簽: WIFI 無線網絡 安全技術

    上傳時間: 2014-12-30

    上傳用戶:kristycreasy

  • 無線通信網絡中的安全機制研究

    詳細介紹了當前蜂窩移動通信網絡和自組織(Ad Hoc)網絡中采用的主要安全機制。簡要地講述藍牙系統中的安全機制。

    標簽: 無線通信網絡 安全機制

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:ewtrwrtwe

  • pcb開料算利用率 下載

    資料介紹說明 PCB開料軟件,可算出板料利用率與做成品個算,有破解文件,可長期使用 詳細看下圖:  

    標簽: pcb 利用率

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:thuyenvinh

  • Arduino學習筆記4_Arduino軟件模擬PWM

    注:1.這篇文章斷斷續續寫了很久,畫圖技術也不精,難免錯漏,大家湊合看.有問題可以留言.      2.論壇排版把我的代碼縮進全弄沒了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調制波,通過調整輸出信號占空比,從而達到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級精度。但是有時候我們會覺得6 個PWM 引腳不夠用。比如我們做一個10 路燈調光, 就需要有10 個PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個數字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因為電源和實現難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調整一個周期里面輸出腳高/低電平的時間比(即是占空比)去獲得給一個用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級。那么需要一個信號時間 精度1ms/1000=1us 的信號源,即1MHz。所以說,PWM 的實現難點在于需要使用很高頻的 信號源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個簡單的PWM 程序開始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測試此代碼。 程序解析:由for 循環可以看出,完成一個PWM 周期,共循環255 次。 假設bright=100 時候,在第0~100 次循環中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無 論輸出高低電平都保持30us。 那么說,如果bright=100 的話,就有100 次循環是高電平,155 次循環是低電平。 如果忽略指令執行時間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設置了每次for 循環之后,將bright 加一,并且當bright 加到255 時歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個簡單一點的。思維風格完全不同。不過對于驅動一個LED 來說,效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個For 循環。它先輸出一個高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個低電平,維持時間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運行起來不占CPU 時間,所以軟件模擬一個引腳的PWM 完全沒有實用意義。我們軟件模擬的價值在于:他能將任意的數字IO 口變成PWM 引腳。 當一片Arduino 要同時控制多個PWM,并且沒有其他重任務的時候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個引腳的初始亮度,可以隨意設置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環, //brights 自增一次。直到brights=255時候,將brights 置零重新計數。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計數一個PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\   所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調整LED 亮度的話,我們用64 級精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會閃了。

    標簽: Arduino PWM 軟件模擬

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:dingdingcandy

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