一种基于机器学习的未知协议逆向识别方法及系统

    公开(公告)号:CN110049023A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910251538.2

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明一种基于机器学习的未知协议逆向识别方法及系统,首先进行比特流输入读取,然后引导序列分析与帧序列分析,切分出所读取的未知协议测控比特流的引导序列和帧序列,然后对测控协议帧序列格式模型构建,再对协议类型识别。根据切分出的所有未知协议帧序列,利用所构建PCM类测控协议格式模型和CCSDS类测控协议格式模型,识别出该未知协议比特流的协议类型。然后帧序列格式内容提取,提取出该未知协议测控比特流的所有帧序列的格式内容。最后未知协议分析结果输出,提取未知协议比特流的填充序列、帧序列结构、帧结构、指令内容等信息,实现对未知协议的逆向识别。

    面向综合电子系统的基于深层自编码器的混合入侵检测方法

    公开(公告)号:CN109660522A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811439878.X

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种面向综合电子系统的基于深层自编码器的混合入侵检测方法,包括:数据预处理:对综合电子系统中总线管理器所存储的数据进行预处理,具体包括数据归一化和规范化处理;特征提取:使用深层自编码器对预处理后的数据进行特征提取,通过预训练和微调权值参数方法提取特征参数权值;入侵行为判定:将特征提取阶段获得的参数权值和输入值做运算得到特征数据,将该特征数据作为集合分类器的输入,输出为正常数据和攻击数据的二分类。本发明采用深层自编码器提取出研究者无法通过简单人工计算获得的一些高阶抽象特征,降低了特征维度,从而减少了计算成本,并可以有效地区分新的变体攻击。

    一种星座设计方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112468216B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011311156.3

    申请日:2020-11-20

    Inventor: 王灏宇 侯晓庚

    Abstract: 本申请公开了一种星座设计方法,该方法包括:确定被观测固定区域的面积,根据所述面积确定采用单星覆盖所述被观测固定区域时所对应的圆形覆盖区域;根据预设的视场指向约束条件确定被观测固定区域的视场角或波束角,根据圆形覆盖区域以及视场角或波束角计算采用所述单星的轨道高度;根据圆形覆盖区域确定出覆盖一个纬度带区域所需的卫星数目、轨道倾角以及同一轨道面内相邻两个卫星真近点角的差值,并根据卫星数目确定轨道面数目;根据差值计算同一轨道面内卫星的个数,根据轨道面数目以及同一轨道面内卫星的个数计算总卫星数目和设计卫星星座。本申请解决了现有技术中星座不适合对地面固定区域服务以及对天球内固定区域观测的技术问题。

    一种改进的无质损电磁推力器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114215710A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111467221.6

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种改进的无质损电磁推力器,结合介质材料填充和圆极化电磁场分布,包括谐振腔(1)、介质材料(2),正交功率耦合孔(3)。介质材料(2)安装在谐振腔(1)内,功率耦合孔(3)安装在谐振腔(1)的壳体。所述介质材料(2)的介电常数或磁导率大于真空的介电常数或磁导率,谐振腔(1)的电磁场部分进入介质材料(2),电磁场在介质材料与真空分界面呈现圆极化分布,既旋转的电磁场能量,该无质损电磁推力器设计不需使用化学燃料和工质气体、无羽流影响、重量轻、使用方便,可以大幅度提高航天器的性能,并可能基于此技术产生新概念航天器。

    一种基于圆极化分布的电磁推力器及其腔体

    公开(公告)号:CN109488547B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201811259161.7

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 一种基于圆极化分布的电磁推力器及其腔体,腔体为微波谐振腔,谐振腔的电磁场分布呈现圆极化特性,定义笛卡尔直角坐标系下,微波谐振腔截面为圆形;X轴和Y轴在截面所在平面内,X轴和Y轴正交,右手定则确定Z轴;原点O在圆形截面的中心,电磁场分布在X轴、Y轴和Z轴中至少一个方向上呈现不均衡分布。腔体上设有至少两个耦合口;第一次将圆极化特性的谐振腔应用在电磁推力器领域,解决了目前该类推力器工作稳定的问题,通过引入圆极化电磁场设计,可以有效控制电磁场谐振模式,提高推力的稳定性。

    一种基于圆极化分布的电磁推力器及其腔体

    公开(公告)号:CN109488547A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811259161.7

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 一种基于圆极化分布的电磁推力器及其腔体,腔体为微波谐振腔,谐振腔的电磁场分布呈现圆极化特性,定义笛卡尔直角坐标系下,微波谐振腔截面为圆形;X轴和Y轴在截面所在平面内,X轴和Y轴正交,右手定则确定Z轴;原点O在圆形截面的中心,电磁场分布在X轴、Y轴和Z轴中至少一个方向上呈现不均衡分布。腔体上设有至少两个耦合口;第一次将圆极化特性的谐振腔应用在电磁推力器领域,解决了目前该类推力器工作稳定的问题,通过引入圆极化电磁场设计,可以有效控制电磁场谐振模式,提高推力的稳定性。

    一种面向综合电子系统的异常检测方法

    公开(公告)号:CN109766229B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201811477152.5

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种面向综合电子系统的异常检测方法,提出了一种基于命令字序列规范和时间序列相结合的方法。其中,命令字序列规范方法用于检测周期性消息是否异常,时间序列方法选用马尔科夫模型,用于预测非周期性消息是否异常。方法包括如下步骤:1)收集数据:收集总线传输数据;2)生成检测器:根据日志信息,自生成周期性命令字序列规范,并训练马尔可夫模型;3)入侵检测:将待检测的消息按照命令字序列规范检测,当消息的命令字不符合序列规范时,将其识别为非周期性消息,进行非周期性消息检测,若仍检测不通过,则告警。本发明可检测出总线控制器和子系统之间的攻击,可以有效的抵御重放攻击、伪造攻击、拒绝服务等多种攻击。

    面向综合电子系统的基于深层自编码器的混合入侵检测方法

    公开(公告)号:CN109660522B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811439878.X

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种面向综合电子系统的基于深层自编码器的混合入侵检测方法,包括:数据预处理:对综合电子系统中总线管理器所存储的数据进行预处理,具体包括数据归一化和规范化处理;特征提取:使用深层自编码器对预处理后的数据进行特征提取,通过预训练和微调权值参数方法提取特征参数权值;入侵行为判定:将特征提取阶段获得的参数权值和输入值做运算得到特征数据,将该特征数据作为集合分类器的输入,输出为正常数据和攻击数据的二分类。本发明采用深层自编码器提取出研究者无法通过简单人工计算获得的一些高阶抽象特征,降低了特征维度,从而减少了计算成本,并可以有效地区分新的变体攻击。

    一种无工质推力控制器频率匹配控制方法和系统

    公开(公告)号:CN111003215B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201911158311.X

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种无工质推力控制器频率匹配控制方法和系统,将相位‑频率闭环、功率‑频率双闭环控制方法应用于无工质推进领域。无工质推力控制器频率匹配控制方法,包括步骤如下:步骤1、启动功率‑频率闭环控制搜索推力器中心频点;步骤2、相位测量模块在推力器中心频点下测量推力器的入射功率和反射功率的S12参数相位差步骤3、以相位差为相位‑频率闭环的控制目标,运行相位‑频率闭环控制。本发明解决了目前该类系统设计只适用于推力器腔体品质因数较低(约10000级)的情况的问题。

Patent Agency Ranking