利用随机森林分类器实时检测安卓恶意软件的方法

    公开(公告)号:CN107153789A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710269007.7

    申请日:2017-04-24

    CPC classification number: G06F21/566

    Abstract: 一种利用随机森林分类器实时检测安卓恶意软件的方法,包括(1)收集网络数据;(2)应用程序接口调用数据流分组;(3)提取数据流最小单元;(4)提取调用序列特征;(5)训练隐马尔科夫模型;(6)训练随机森林模型;(7)提取待检测样本的应用程序接口数据流特征;(8)将待检测样本的特征向量输入随机森林检测模型,判断字段网络特征检测模型的输出是否为恶意软件类别;(9)输出待检测样本对应的恶意软件类别。本发明能够实时检测恶意软件以及对网络中传输的软件进行检测具有良好的检测准确率。

    基于边沿效应的并行的频率和周期性信号参数测量方法

    公开(公告)号:CN103529293B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310413488.6

    申请日:2013-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于边沿效应的并行的频率和周期性信号参数测量方法,是以边沿效应为基础的在时间频率重要参数测量中的应用,其发展是确定测量中的模糊区-串行或者并行,尽量获得单调的测量对象参数的变化,以及在控制处理方面的应用。当信号间频率关系简单时,单调的相位变化会串行地形成检测的模糊区;但是当信号间频率关系复杂时,通过延迟移相等手段也会并行地形成多个检测的模糊区,通过延迟移相后,原先的处于模糊区边沿外的相位差关系,会进入相位重合检测区;或者反过来,原先的处于模糊区边沿内的相位差关系,会移出相位重合检测区。用这样的信息构成测量的闸门时间进行频率等参数测量,可以大大提高测量的分辨率。

    非接触式超高压验电装置
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102645573B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210146374.5

    申请日:2012-05-11

    Abstract: 非接触式高压验电装置,包括超声波接收单元、电磁信号接收单元、屏蔽壳体及主控电路板;超声波接收单元包括超声波换能器和定向超声毫米波信号接收体,定向超声毫米波信号接收体为非金属抛物面形结构,超声波换能器通过安装支架安装在定向超声毫米波信号接收体的焦点位置并与主控电路板电连接;电磁信号接收单元包括偶数个设置于定向超声毫米波信号接收体上且靠近定向超声毫米波信号接收体边缘沿圆周对称分布的电磁信号接收天线并与主控电路板电连接;主控电路板设置有超声波信号处理模块、多通道电磁信号处理模块、数据显示模块、音频输出模块以及处理芯片。本发明结合不同性质、不同形式信号,实现高压设备验电的定位,方向性好、灵敏度高。

    基于MIPv6的安全组播密钥管理方法

    公开(公告)号:CN102413465B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210001676.3

    申请日:2012-01-04

    Abstract: 本发明公开的一种基于MIPv6的安全组播密钥管理方法,克服现有技术无法处理移动环境下成员频繁变化的情况,采用分布式的组播密钥管理方法,密钥服务器周期性的构建二叉树生成中心密钥服务器,中心密钥服务器负责组密钥的生成,负责将组密钥安全分发给其它密钥服务器,其它密钥服务器再将组密钥安全分发给组内成员,提高了组密钥更新效率,降低了通信量和计算量。

    局部放电工频同步信号传感装置

    公开(公告)号:CN103197209A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310102445.6

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种局部放电工频同步信号传感装置,主要解决现有工频同步信号提取需要接入高压二次回路、现场不易操作、安全性差的问题。本发明包括传感器,过压保护电路、一级放大电路、窄带滤波选频电路、自动增益控制电路、二级放大电路和电源转换模块;整个装置固定于高压设备或线路安全距离之外处获得工频信号,输入给过压保护电路保护其他器件和滤除高频成分;再依次通过一级放大电路,窄带滤波选频电路,自动增益控制电路和二级放大电路,对信号进行选频与增益可控的放大。本发明能够脱离市电电源,具有安全性和接收灵敏度高,与工频信号的相位误差小,操作简单的优点,可用于为局部放电信号采集提供可靠,稳定的同步触发信号。

    实现ECC密码体制中签名算法的大整数求模运算装置及求模方法

    公开(公告)号:CN101763241B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010013629.1

    申请日:2010-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种实现ECC密码体制中签名算法的大整数求模运算装置。它包括整数寄存器,模值寄存器,整数查找模块,模值查找模块,位数相减模块,移位寄存器,数据相减模块和输出模块。整数寄存器存储待求模整数a的值;模值寄存器存储模n的值;模值查找模块查找模n最高有效位所在的位数;整数查找模块查找整数寄存器中数据a的最高有效位所在的位数;通过位数相减模块求得整数a和模值n的最高有效位的位差值;当位差值大于0时,先由移位寄存器将数据n向左移位两次,再由数据相减模块将数据a和移位结果进行相减得到结果a′,并把整数寄存器中的数据a更新为a′;当位差值小于等于0时,由输出模块输出最终的求模结果。本发明较已知技术成本低,通用性强,效率高。

    基于IPSec的快速切换与认证融合方法

    公开(公告)号:CN101478750B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910021029.7

    申请日:2009-01-23

    Abstract: 本发明属于网络安全领域,涉及到移动IPv6网络中移动节点和通信对端在通信过程中发生链路切换时的一种解决通信和注册安全的认证方法,尤其是基于IPSec的快速切换与认证的融合方法,其特征是:移动节点与通信对端采用基于家乡地址IPSec协议和快速层次移动IPv6协议进行通信;移动节点采用固定的家乡地址;网络节点针对家乡地址进行证书授权;移动节点在向移动锚点接入注册时,与MAP建立IPSec连接;在相邻MAP之间构建IPSec连接;移动节点在发生链路切换时包括域内切换和域间切换。该方法提高了安全性,从而减少了切换延时,具有较高的效率,很好地实现了将快速切换与认证的融合。

    基于模拟—数字结合的温补晶振

    公开(公告)号:CN2686209Y

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200420041513.9

    申请日:2004-02-10

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于模拟—数字相结合的二次温度补偿晶体振荡器。该振荡器包括温度传感电路、微处理器、二次补偿电路及一次补偿后的集成式压控型温度补偿晶体振荡器VCTCXO。二次补偿电路用于对一次补偿后的集成式压控型温度补偿晶体振荡器再进行二次微机及数字补偿,温度传感器将当前晶体振荡器所处的环境温度信号输入给微处理器,微处理器将该温度值转换为周期一定、占空比可变的方波电信号或直接将数字信号输入到二次补偿电路,通过二次补偿电路输出二次补偿电压,该补偿电压再输入到一次补偿后的集成式压控型温度补偿晶体振荡器VCTCXO,以校正其振荡频率。该晶振具有良好的频率-温度特性、成本及功耗低、精度高、体积小,可用作标准频率源。

    基于物联网的矿井实时监控系统

    公开(公告)号:CN203271812U

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201320247219.2

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 基于物联网的矿井实时监控系统,包括:由若干监测节点构成的无线传感器监测网络、汇聚节点和上位机;监测节点包括zigbee传感模块和zigbee协调模块,监控节点与汇聚节点连接,汇聚节点与上位机连接。本实用新型利用物联网技术对煤矿进行实时动态监控,在辖区矿井内设置无线传感器,对每个矿井的瓦斯与顶板参数、排风量等数据进行实时监控,通过zigbee无线通信模块将数据实时传输到数据处理单元进行处理并保存,安全管理中心可以随时掌握相关参数。采用zigbee无线传感器网络节点布局方案,可以在保证系统性能的前提下尽可能减少节点数目,降低系统的复杂度,提高可靠性和安全性。

    基于zigbee网络的无线温度传感器

    公开(公告)号:CN203249698U

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201320240608.2

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 基于zigbee网络的无线温度传感器,包括电源模块、温度传感元件、zigbee芯片、第一晶体振荡器、第二晶体振荡器、收发网络和发射天线;电源模块分别与温度传感元件和zigbee芯片电连接,温度传感元件与zigbee芯片连接;zigbee芯片中包括相连的微控制器和zigbee射频电路与协议单元,微控制器与第一晶体振荡器相连,第二晶体振荡器、zigbee射频电路与协议单元、收发网络及发射天线依次连接。本实用新型具有近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的优点。

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