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公开(公告)号:CN105516184A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511029017.0
申请日:2015-12-31
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H04L29/06 , H04L12/721
CPC classification number: H04L63/1458 , H04L45/32
Abstract: 本发明涉及一种基于增量部署SDN网络的链路洪泛攻击的防御方法,利用节点升级算法选出需要升级成软件定义网络功能节点的路由器,并将其升级;当网络中发生拥塞的时候,通过部署在网络中的软件定义网络功能节点去定位拥塞链路;收集全网的拥塞链路信息,并在此基础上,来判断当前的网络拥塞是否构成链路洪泛攻击;如果构成链路洪泛攻击,启动全局流量工程去均衡全网流量,否则,通过备份路径方式,缓解拥塞链路。本发明在传统网络中升级少量的节点为软件定义网络功能节点,探测链路洪泛攻击,并定位被攻击的链路组,通过集中控制的流量工程去均衡全网的链路流量,以消除链路洪泛攻击的根源,从而有效防御链路洪泛攻击。
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公开(公告)号:CN103217659B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310134337.7
申请日:2013-04-17
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 河南平高电气股份有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种特快速暂态过电压测量系统的标定方法与标定装置。该特快速暂态过电压测量系统的标定方法包括:设置有测量系统的气体绝缘金属封闭开关设备GIS的测试母线连接至直流电压源;在测试母线的电位提高至直流电压源的输出电压后,断开GIS设备至直流电压源的电连接;将测试母线的一端接地,以使测试母线的电位产生振荡衰减;读取测量系统在振荡衰减过程中的测量波形;根据测量波形和输出电压计算测量系统的测量分压比。本发明的技术方案与现有标定方法相比,标定所用电压幅值更高,标定环境与测量系统的实际工作环境一致,提高了标定的准确性。
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公开(公告)号:CN103604537B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310606117.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 清华大学苏州汽车研究院(相城)
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明涉及一种高速动态试验力测量环节的设计方法,包括以下步骤:(1)、对预测试试件的材料进行准静态试验,取得试件材料的屈服极限并得到准静态试验的力-时间载荷历程曲线,根据力-时间载荷历程曲线确定试件的材料屈服时所对应的力,在此称为屈服点力;(2)、根据屈服点力及试件材料的屈服极限来设计测力传感器,测力传感器包括用于安装应变片的测力部和用于安装试件的连接部;(3)、选择制造测力传感器的材料并估算测力传感器的固有频率f0;(4)、确定测力系统的信号最大频率fmax,测力系统的信号最大频率为试件进行动态试验测试时由测力传感器和试件这个测力系统输出的信号的最大频率;(5)、校核固有频率f0,当f0≧4fmax时,完成设计,否则回到步骤(2)~(4)。
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公开(公告)号:CN104406863A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410725143.9
申请日:2014-12-03
Applicant: 清华大学苏州汽车研究院(相城) , 苏州渭蓝汽车材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于高速拉伸试验机的三点弯曲试验装置,包括底座、固定设置在所述底座上的用于放置试件的二个固定座及用于对所述试件产生加载力的加载头,二个所述固定座对称设置在所述加载头的相对二侧,特别是,二个所述固定座上分别开设有二个贯穿孔,所述加载头上开设有通孔,所述试件穿过所述通孔且所述试件的两端分别固定在所述贯穿孔内。本发明的三点弯曲试验装置直接通过高速拉伸试验机实现动态三点弯曲加载,操作简单。
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公开(公告)号:CN102886280B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210311357.2
申请日:2012-08-28
CPC classification number: B01L3/502715 , B01L3/5027 , B01L2200/16 , B01L2300/04 , B01L2300/0803 , B01L2300/0816 , B01L2300/0864 , B01L2300/087 , B01L2300/1805 , B01L2300/1822 , B01L2300/1872 , B01L2300/1894
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片及其应用。该微流控芯片包括基片和盖片;所述基片上设有微反应器阵列;所述微反应器阵列包括至少1个主通道和至少2个分别与所述主通道相连通的微池;所述微流控芯片还包括至少1个局部温控装置,所述局部温控装置对所述主通道加热或对所述微池进行冷却。使用此微流控芯片,在局部温控装置的作用下,微池内的试剂不会在主通道内冷凝,这样各微池内的试剂体积保持不变,保证了微池的均一性,主通道内没有与各微池连通的液膜,保证了微池的独立性。
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公开(公告)号:CN102580794B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201110006837.3
申请日:2011-01-13
CPC classification number: B01L3/5027 , C12M21/06 , C12M23/12 , C12M23/16
Abstract: 本发明公开了可定位的微流控芯片及其应用。该微流控芯片包括围栏阵列层和设置在所述围栏阵列层上方的盖层;所述围栏阵列层包括一底片和设置在所述底片上的用于定位并容纳样品的至少一个围栏;所述盖层包括一盖片和开设在所述盖片上的定位孔和至少一个进样孔,所述定位孔位于所述围栏上方并与所述围栏相通;所述进样孔与所述定位孔之间的围栏阵列层和/或盖层上开设有微管道,所述微管道与所述进样孔和所述定位孔均相通。该微流控芯片可用于体外受精、检测神经胶质细胞对神经元作用、构建神经网络和检测细胞生长状态等。本发明制作步骤简单,采用的材料成本低廉并且装置可以循环使用,极易在普通实验室推广使用。
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公开(公告)号:CN103604537A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310606117.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 清华大学苏州汽车研究院(相城)
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明涉及一种高速动态试验力测量环节的设计方法,包括以下步骤:(1)对预测试试件的材料进行准静态试验,取得试件材料的屈服极限并得到准静态试验的力-时间载荷历程曲线,根据力-时间载荷历程曲线确定试件的材料屈服时所对应的力,在此称为屈服点力;(2)根据屈服点力及试件材料的屈服极限来设计测力传感器,测力传感器包括用于安装应变片的测力部和用于安装试件的连接部;(3)选择制造测力传感器的材料并估算测力传感器的固有频率f0;(4)确定测力系统的信号最大频率fmax,测力系统的信号最大频率为试件进行动态试验测试时由测力传感器和试件这个测力系统输出的信号的最大频率;(5)校核固有频率f0,当f0≧4fmax时,完成设计,否则回到步骤(2)~(4)。
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公开(公告)号:CN103258094A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310173073.6
申请日:2013-05-10
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 西安西电开关电气有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种用于抑制特快速暂态过电压的高频磁环的优化方法。该用于抑制特快速暂态过电压的高频磁环的优化方法包括:获取安装高频磁环的全封闭组合电器GIS的结构以及安装GIS的变电站中电气设备的布置情况;根据GIS的结构和电气设备的布置情况确定高频磁环的性能指标限制条件;将性能指标限制条件输入预先建立的高频磁环的等效电磁暂态模型;利用等效电磁暂态模型仿真计算符合性能指标限制条件的不同高频磁环对特快速暂态过电压的抑制效果;根据抑制效果得到高频磁环的优化参数。利用本发明的技术方案得到的最优的磁环优化参数,达到了预定抑制目标和限制条件下磁环尺寸和重量的最大优化的效果,从而实现最大的技术经济性。
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公开(公告)号:CN101556273B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN200810103526.7
申请日:2008-04-08
CPC classification number: G01N33/5029 , B01L3/502761 , B01L2200/10 , B01L2200/12 , B01L2300/0636 , B01L2300/0645 , B01L2300/069 , B01L2300/0816 , B01L2300/16 , G01N33/5438
Abstract: 本发明公开了利用电阻抗传感技术分析细胞迁移的方法及其专用装置。该方法包括如下步骤:1)处理设有至少一对电极的绝缘基底,使所述电极上形成自组装单分子层,该单分子层能够阻止细胞在电极表面的贴附,所述电极上施加电信号后该分子层能够被解离;2)培养待检测细胞,使待检测细胞长满除覆盖有自组装单分子层的所述电极外的区域;3)在所述电极上施加电信号,使得电极上修饰的自组装单分子层解离;4)利用电阻抗传感方法对待测细胞在电极上的迁移情况进行检测。本发明还公开了分析细胞迁移的专用装置。该方法和装置具有实时性和定量性,可在药物筛选或评价中应用。
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公开(公告)号:CN101567003B
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN200910085706.1
申请日:2009-05-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 并行文件系统中资源的管理和分配方法属于SAN区域网络存储领域。其特征是:通过将存储资源分成多个分配组(Allocate Group,AG),并行分配,降低了单个分配组对其他分配组的影响,提高了并行文件系统的吞吐率、可靠性和管理效率,每个AG可以由单个磁盘分区或者多个磁盘按照Raid形式构成,多个AG之间也可以使用副本策略,通过存储资源的两层虚拟化,提高系统的性能、可用性和可靠性,每个分区使用B+树进行空间分配,并存储自己的B+树数据,与传统SAN文件系统相比降低了并行文件系统元数据服务器的压力,提高了分配效率,在通过B+树实现的目录树中索引文件元数据和目录元数据,保持文件元数据存储的局部性,与传统SAN文件系统相比提高了元数据访问的性能。
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