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公开(公告)号:CN112838904A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110021970.X
申请日:2021-01-08
Applicant: 中国电子技术标准化研究院 , 北京赛西科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种TSN网络延迟抖动测量装置及方法,涉及通信技术领域,该装置包括流数据生成模块、流数据控制模块、流数据接收处理模块和时钟同步模块;流数据生成模块用于利用时钟同步模块获取时钟信息,将时钟信息写入目标报文,还用于将目标报文信息发送至流数据控制模块;流数据控制模块用于利用时钟同步模块获取第一时刻信息,根据第一时刻信息将目标报文信息经过TSN网络发送至流数据接收处理模块;流数据接收处理模块用于利用时钟同步模块获取第二时刻信息,根据第二时刻信息和目标报文信息生成延迟信息和抖动信息。本发明实可以测量TSN网络在有大流量负载的情况下,报文通过TSN网络的延迟信息和抖动信息,提升测量精度。
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公开(公告)号:CN118573404A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410523042.7
申请日:2024-04-28
IPC: H04L9/40 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/084 , G06F18/2431 , G06F18/213 , G06N20/20 , G06N5/01 , G16Y40/10 , G16Y40/50
Abstract: 本发明提出一种物联网设备的安全检测方法、装置和存储介质,该方法包括:构建了双向LSTM模型,实现对工业互联网中物联网设备的数据流进行实时异常检测和设备身份判断;同时,建立了随机森林分类模型,可对网络请求进行用户类别和攻击类型识别,实现跨站请求伪造等攻击的主动发现;通过该方案利用双模型协同,形成对设备数据流和访问请求的全流程安全监测体系;与传统单一入侵检测手段相比,本方案显著提高了对复杂多样安全威胁的覆盖检测能力,保障了物联网设备和网络的稳定可靠运行;采用双链路模型联动和深度特征挖掘技术,可有效抵御零日威胁;系统架构灵活,具备适应工控安全智能体系持续演进需求的开放性。
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公开(公告)号:CN112838904B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202110021970.X
申请日:2021-01-08
Applicant: 中国电子技术标准化研究院 , 北京赛西科技发展有限责任公司
IPC: H04J3/06 , H04J3/14 , H04L43/087
Abstract: 本发明提供了一种TSN网络延迟抖动测量装置及方法,涉及通信技术领域,该装置包括流数据生成模块、流数据控制模块、流数据接收处理模块和时钟同步模块;流数据生成模块用于利用时钟同步模块获取时钟信息,将时钟信息写入目标报文,还用于将目标报文信息发送至流数据控制模块;流数据控制模块用于利用时钟同步模块获取第一时刻信息,根据第一时刻信息将目标报文信息经过TSN网络发送至流数据接收处理模块;流数据接收处理模块用于利用时钟同步模块获取第二时刻信息,根据第二时刻信息和目标报文信息生成延迟信息和抖动信息。本发明实可以测量TSN网络在有大流量负载的情况下,报文通过TSN网络的延迟信息和抖动信息,提升测量精度。
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公开(公告)号:CN116669033A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310369630.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国电子技术标准化研究院
IPC: H04W12/121 , H04W12/03 , H04L9/40
Abstract: 本发明提出一种低功耗广域网络的测试方法,应用在测试终端中,方法包括:选择发送测试请求和测试目标,该测试目标中包括待测试的低功耗广域网的网络模式选择指令或者测试目标中包括MQTT测试场景的选择指令;网络模式选择指令包括非授权频谱的网络模式,授权频谱的网络模式,及混合网络模式三者之中的任意一种;根据网络模式选择指令,在不同的网络模式下的物联网节点采集数据并按照各自的网络模式的测试路径传输数据;根据测试路径对传输的数据测试服务质量;当用户选择测试目标包括MQTT测试场景的选择指令时,根据用户选择的MQTT测试场景生成测试数据集,将测试数据集输入MQTT代理处搭建的入侵检测系统对入侵检测系统进行测试。
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公开(公告)号:CN116599605A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310365494.2
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国电子技术标准化研究院
Abstract: 本发明提出一种在有源暗室测量5G终端总辐射功率的方法和系统,属于5G通信技术领域。包括:中央处理器向基站仿真器发送第一指令,使得基站仿真器发射用于测量5G终端的总辐射功率的测试信号,测试信号经由第一天线被放置在二维转台上的5G终端接收到;在对接收到的测试信号解码后,5G终端经由其自身的天线以额定最大发射功率向外辐射经解码的测试信号,使得第二天线不断接收测量数据;信号分析仪进行数据根据测量数据计算电磁场二维和三维方向图,进一步确定5G终端的总辐射功率。该方法利用天线的水平面和垂直面的增益方向图来近似得到天线的总辐射功率TRP,提高了测试的效率,有助于自动化的实现和完成。
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