防火墙穿越方法、节点设备和系统

    公开(公告)号:CN101534289A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200810085044.3

    申请日:2008-03-14

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/56

    摘要: 本发明公开了防火墙穿越方法、节点设备和系统,属于通信领域。所述方法包括:带有防火墙的节点收到查询消息后,将本节点的防火墙信息记录在查询消息中,向下游方向转发查询消息;目的节点收到上游方向发送的查询消息后,根据查询消息中的防火墙信息确认路径上是否存在防火墙,向查询消息的发起节点返回路径上的防火墙整体信息,当路径上存在防火墙时,所述目的节点或发起节点发起防火墙穿越。所述节点设备包括:发送模块、接收模块和处理模块。所述系统包括:发起节点、中间节点和目的节点。本发明能够与现有基于NSIS的防火墙穿越机制无缝结合,避免使用其它不基于NSIS的防火墙发现机制所增加的额外信令开销,进而降低了网络时延。

    防火墙穿越方法、节点设备和系统

    公开(公告)号:CN101534289B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200810085044.3

    申请日:2008-03-14

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/56

    摘要: 本发明公开了防火墙穿越方法、节点设备和系统,属于通信领域。所述方法包括:带有防火墙的节点收到查询消息后,将本节点的防火墙信息记录在查询消息中,向下游方向转发查询消息;目的节点收到上游方向发送的查询消息后,根据查询消息中的防火墙信息确认路径上是否存在防火墙,向查询消息的发起节点返回路径上的防火墙整体信息,当路径上存在防火墙时,所述目的节点或发起节点发起防火墙穿越。所述节点设备包括:发送模块、接收模块和处理模块。所述系统包括:发起节点、中间节点和目的节点。本发明能够与现有基于NSIS的防火墙穿越机制无缝结合,避免使用其它不基于NSIS的防火墙发现机制所增加的额外信令开销,进而降低了网络时延。

    基于交互式语音响应对银行卡交易实时授权的方法

    公开(公告)号:CN1801228A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510134791.8

    申请日:2005-12-16

    IPC分类号: G07F19/00 G07F7/00

    摘要: 一种基于交互式语音响应对银行卡交易实时授权的方法,是先将用户的银行卡的卡号与该用户的电话号码绑定在一起,当银行卡的取款数额达到或超过预设的无提示提款限额时,就依序呼叫用户预先设置的每个电话终端,用语音向用户提示该银行卡正在提取现金或消费,并根据用户接听后的按键响应来确定是否许可本次交易;如取款现场具有相应的通信装置,则在交易过程中,用户与取款现场的人员进行语音/视频通话;如果设定的各个电话终端都无人应答时,则根据用户设定的策略拒绝或许可交易。该方法在保持ATM/POS设备全天候快捷办理各种金融服务的功能下,利用现代通信技术鉴权验证使用者身份,确实保障用户银行卡的使用安全,维护用户的金融财产安全。

    多核冗余系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113239348B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202110432568.0

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: G06F21/55 G06F21/57

    摘要: 本公开提供一种多核冗余系统,包括:主核,被配置为接收来自可编程逻辑组件的第一数据,并在预设定时到期时对第一数据进行打包,得到第一数据包;第一副核,被配置为接收来自可编程逻辑组件的第二数据,并在预设定时到期时对第二数据进行打包,得到第二数据包;第一内存,连接至主核和第一副核,被配置为存储第二数据包;其中,主核还被配置为:从第一内存读取第二数据包;基于第一数据包和第二数据包进行判决得到判决结果;响应于确定判决结果指示判决成功,确定正确的数据包;将正确的数据包发送至应用层。根据本公开,实现了数据的高效通信,且通过主核对所有数据进行判决后传输正确的数据,保证了数据传输的可靠性。

    同步光通信系统的内生安全传输状态设置方法及相关设备

    公开(公告)号:CN114710286A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210239076.4

    申请日:2022-03-11

    IPC分类号: H04L9/12 H04L9/08

    摘要: 本申请提供一种同步光通信系统的内生安全传输状态设置方法及相关设备,其中,所述本地终端包括本地发送端和本地接收端,所述远端终端包括远端发送端和远端接收端。该方法包括:本地发送端、本地接收端、远端发送端和远端接收端分别进行初始化配置;本地发送端产生第一密流数据,远端发送端产生第二密流数据;本地发送端和远端接收端进行第一初始密流交换,远端发送端和本地接收端进行第二初始密流交换;本地接收端和远端接收端进行密钥协商得到协商结果,根据协商结果通过本地发送端和远端接收端进行第一工作密流交换,远端发送端和本地接收端进行第二工作密流交换,同步光通信系统完成内生安全传输状态设置。提高光通信传输过程中的安全性。

    一种快速、高精度的多普勒频偏估计方法

    公开(公告)号:CN1937607A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610113795.2

    申请日:2006-10-17

    发明人: 王海婴 李欣 蔡刚

    IPC分类号: H04L27/26 H04L25/08

    摘要: 一种用于移动通信系统的快速、高精度的多普勒频偏估计方法,是利用未经调制的导频fdop与其他副载波频率相比较,前者能量高的区别,先后采用两次CZT变换:先进行频偏粗估计,再进行频偏精估计,并通过粗、细两次频偏估计的有机结合:在求得的粗估计导频值fdop1的基础上,缩小频偏精估计的搜索范围,提高频率分辨率,以便在不增加运算量的前提下,获得更高的估计精度,实现精度高、效率高、估计范围大的频偏估计。通过CZT变换的快速算法,可大大缩短频偏估计时间,进一步提高频域检测范围和频率分辨率,获得更高的频偏估计精度。本发明是一种实用性很强的频偏估计方法,可结合应用于相应的移动通信系统中,对任意大小的多普勒频偏实现高效、高精度的估计。

    一种快速、高精度的多普勒频偏估计方法

    公开(公告)号:CN1937607B

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200610113795.2

    申请日:2006-10-17

    发明人: 王海婴 李欣 蔡刚

    IPC分类号: H04L27/26 H04L25/08

    摘要: 一种用于移动通信系统的快速、高精度的多普勒频偏估计方法,是利用未经调制的导频fdop与其他副载波频率相比较,前者能量高的区别,先后采用两次CZT变换:先进行频偏粗估计,再进行频偏精估计,并通过粗、细两次频偏估计的有机结合:在求得的粗估计导频值fdop1的基础上,缩小频偏精估计的搜索范围,提高频率分辨率,以便在不增加运算量的前提下,获得更高的估计精度,实现精度高、效率高、估计范围大的频偏估计。通过CZT变换的快速算法,可大大缩短频偏估计时间,进一步提高频域检测范围和频率分辨率,获得更高的频偏估计精度。本发明是一种实用性很强的频偏估计方法,可结合应用于相应的移动通信系统中,对任意大小的多普勒频偏实现高效、高精度的估计。

    “个人统一号码”业务的实现方法

    公开(公告)号:CN1787580A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510134792.2

    申请日:2005-12-16

    IPC分类号: H04M3/42

    摘要: 一种“个人统一号码”业务的实现方法,是用户申请注册一个“个人统一号码”号码(即PUN号码),业务系统将该用户定制的个人电话终端与个人统一号码绑定,当其他用户拨打该个人统一号码时,系统向该个人统一号码所绑定的个人电话终端发起呼叫,使双方实现通话。个人统一号码绑定的个人电话终端是移动电话、小灵通、固定电话、或公共电话。该方法只在注册该业务的用户作为被叫时,才触发启动;并采用预付费方式的被叫付费制。该方法为用户更换个人电话终端号码提供了便利,不需要逐一通知他人;只需拨通该用户的个人统一号码PUN,他人就可以直接与业务用户实现通话。本发明在为用户提供通信便利的同时,也为运营商创造了更好的社会效益和经济效益。

    基于光纤分布式传感的测温方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN116295918A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310146074.5

    申请日:2023-02-14

    IPC分类号: G01K11/324

    摘要: 本发明提供一种基于光纤分布式传感的信号恢复方法、装置及存储介质,属于光纤传感技术领域,该方法包括:基于自发斯托克斯信号的能量和自发反斯托克斯信号的能量确定处理后的编码的反斯托克斯信号的能量;基于处理后的编码的反斯托克斯信号的能量确定温度值。本发明通过解扰受激拉曼散射信号,构建只包含处理后的编码的反斯托克斯信号的算法,减少了较长编码位数时所导致的受激拉曼畸变问题,提升了拉曼散射信号的信噪比,降低了测量温度的误差,从而使得测得的温度值更加准确。