一种基于流量异常检测的工控网络故障点的定位方法

    公开(公告)号:CN118250199A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211663296.6

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于流量异常检测的工控网络故障点的定位方法,包括以下步骤:步骤1:捕获流量;步骤2:提取捕获流量中的特征信息;步骤3:利用判断规则将特征信息与异常流量的匹配规则进行匹配,若匹配为异常流量,则进入步骤4;若匹配为非异常流量,则返回步骤1;步骤4:进一步判断为路由黑洞、大量丢包、广播风暴和链路负载激增的一种,利用各个故障定位方法对故障点进行进一步的定位。本发明基于采集的工控镜像流量,对工控网络可能发生的路由黑洞故障、丢包故障、链路负载激增故障、广播风暴故障等进行了故障点的判断和定位,降低工控网络故障对安全生产造成的影响和损失。

    基于自然语言识别的规程自动化执行方法

    公开(公告)号:CN111353305A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811569525.1

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及计算机规程数字化技术领域,更具体地说,涉及一种应用于规程数字化的基于自然语言识别的规程自动化执行方法。现有核电DCS在测试、调试、运行过程中,现有手段一般是测试人员拿着纸质文档进行手动测试。本方法主要包括两个重要的模块:自然语言识别引擎和规程自动化执行引擎。自然语言识别引擎实现了规程文档的文本文字转换为计算机语言的过程,难点在于文本文件的识别和计算机语言的生成;规程自动化执行引擎根据生成的计算机语言完成规程一步一步地操作,并对操作结果给出判断,生成测试记录。本发明应用自然语言识别技术,将规程文本转换成机器语言,实现规程的自动化执行,提高了工作效率。

    图像识别单向隔离装置
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116234191B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310114950.6

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种图像识别单向隔离装置。本公开的图像识别单向隔离装置采用显示屏及摄像头的组合,实现了高速的数据传输,相对于传统的光电LED隔离网闸,具有传输速度快,硬件结构简洁等特点。本公开的光隔离仓为模块化结构,光隔离仓内层涂覆黑色的低反射率涂层,可以外部光线对显示屏的影响,并减少第一壳体对显示屏光线的反射和散射,此外,第一壳体内设置隔板对第一摄像头和第二摄像头形成视场隔离,使两个摄像头视场之间避免交叉影响,大大降低了不同图像区域的光学污染,进一步的双摄像头还可以缓解采集图像的鱼眼畸变,可以更好地采集到屏幕图像,避免图像边缘的图像严重劣化,进一步提高数据传输的准确性。

    一种基于三色二维码的单向隔离系统及方法

    公开(公告)号:CN117439749A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210829674.7

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 一种基于三色二维码的单向隔离系统,包括编码系统、显示模块、摄像模块和解码系统;编码系统接收传统网络信道的原始数据包,解析数据包,形成二维编码图像数据;经过编码系统传输二维码图像数据至显示模块展示二维码图像;摄像模块对显示模块进行同步帧率拍摄,摄像模块传输二维码图像数据至解码系统,解码系统对获取到的图形处理后,发送还原后的原始数据包到传统网络信道。编码系统把数据包按需交由多个处理单元并行处理,处理单元对数据进行压缩编码,然后进行纠错编码,形成二维编码图像数据。本专利基于图像识别技术为基础,开发一套单向隔离系统,实现数据传输单向性,以及传输链路真正的物理隔离,使网络边界从物理原理上防止信息泄漏。

    图像识别单向隔离装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116234191A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310114950.6

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种图像识别单向隔离装置。本公开的图像识别单向隔离装置采用显示屏及摄像头的组合,实现了高速的数据传输,相对于传统的光电LED隔离网闸,具有传输速度快,硬件结构简洁等特点。本公开的光隔离仓为模块化结构,光隔离仓内层涂覆黑色的低反射率涂层,可以外部光线对显示屏的影响,并减少第一壳体对显示屏光线的反射和散射,此外,第一壳体内设置隔板对第一摄像头和第二摄像头形成视场隔离,使两个摄像头视场之间避免交叉影响,大大降低了不同图像区域的光学污染,进一步的双摄像头还可以缓解采集图像的鱼眼畸变,可以更好地采集到屏幕图像,避免图像边缘的图像严重劣化,进一步提高数据传输的准确性。

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