一种区块链日蚀攻击检测的方法及装置

    公开(公告)号:CN112653682A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011486985.5

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种区块链日蚀攻击检测的方法及装置,包括:基于各第二节点在检测时刻上报的各邻居节点,确定第一节点在检测时刻的各输出节点,其中,各第二节点为第一节点的分布式路由表中的节点,各邻居节点为第二节点的分布式路由表中的节点,然后确定检测时刻的各输出节点分别与第一节点之间的各第一逻辑距离,针对检测时刻之前的至少一个历史时刻,确定历史时刻的各输出节点分别与第一节点之间的各第二逻辑距离,再根据各第一逻辑距离和至少一个历史时刻的各第二逻辑距离,确定第一节点是否处于日蚀攻击中。以此增加在检测时刻对无重启式的日蚀攻击检测的实时性与主动性,且针对无重启式日蚀攻击的攻击方式进行检测。

    一种区块链的抗分叉检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112532713B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202011334160.1

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种区块链的抗分叉检测方法及装置,该方法包括获取共识任务,对待检测的区块链的各节点进行划分,确定出第一节点集群和多个第二节点集群,根据共识任务,控制第一节点集群选择性的向多个第二节点集群进行分叉攻击,确定出区块链中各节点共识后的账本状态,确定区块链中各节点共识后的账本状态是否一致,若不一致,则确定区块链不具备抗分叉特性。通过控制部分节点选择性的对其它节点集群户型分叉攻击,进而通过观察攻击后的各节点的账本状态来判断分叉发生情况,从而实现检测区块链的抗分叉特性,由于无需在生产环境下通过海量的区块数据来检测区块链的抗分叉性能,可以节省系统的开销,降低区块链网络的负担。

    一种区块链的日蚀攻击检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112364304A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011306835.1

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种区块链的日蚀攻击检测方法及装置,其中方法为:针对连续N个第一时刻中任一第一时刻,基于已训练长短期记忆网络LSTM,根据区块链节点在所述第一时刻之前连续M个第二时刻的M个实际的数据包特征向量,确定所述区块链节点在所述第一时刻预测的数据包特征向量;根据所述第一时刻预测的数据包特征向量和所述第一时刻实际的数据包特征向量,确定所述第一时刻的误差向量;根据所述N个第一时刻的N个误差向量,确定所述区块链节点是否受到日蚀攻击。上述方法应用于金融科技(Fintech)时,不会因为某一个数据包的预测准确与否影响全局判断,减少了日蚀攻击误报的几率。

    一种区块链日蚀攻击检测的方法及装置

    公开(公告)号:CN112653682B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202011486985.5

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种区块链日蚀攻击检测的方法及装置,包括:基于各第二节点在检测时刻上报的各邻居节点,确定第一节点在检测时刻的各输出节点,其中,各第二节点为第一节点的分布式路由表中的节点,各邻居节点为第二节点的分布式路由表中的节点,然后确定检测时刻的各输出节点分别与第一节点之间的各第一逻辑距离,针对检测时刻之前的至少一个历史时刻,确定历史时刻的各输出节点分别与第一节点之间的各第二逻辑距离,再根据各第一逻辑距离和至少一个历史时刻的各第二逻辑距离,确定第一节点是否处于日蚀攻击中。以此增加在检测时刻对无重启式的日蚀攻击检测的实时性与主动性,且针对无重启式日蚀攻击的攻击方式进行检测。

    一种区块链的日蚀攻击检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112364304B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011306835.1

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种区块链的日蚀攻击检测方法及装置,其中方法为:针对连续N个第一时刻中任一第一时刻,基于已训练长短期记忆网络LSTM,根据区块链节点在所述第一时刻之前连续M个第二时刻的M个实际的数据包特征向量,确定所述区块链节点在所述第一时刻预测的数据包特征向量;根据所述第一时刻预测的数据包特征向量和所述第一时刻实际的数据包特征向量,确定所述第一时刻的误差向量;根据所述N个第一时刻的N个误差向量,确定所述区块链节点是否受到日蚀攻击。上述方法应用于金融科技(Fintech)时,不会因为某一个数据包的预测准确与否影响全局判断,减少了日蚀攻击误报的几率。

    一种区块链的抗分叉检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112532713A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011334160.1

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种区块链的抗分叉检测方法及装置,该方法包括获取共识任务,对待检测的区块链的各节点进行划分,确定出第一节点集群和多个第二节点集群,根据共识任务,控制第一节点集群选择性的向多个第二节点集群进行分叉攻击,确定出区块链中各节点共识后的账本状态,确定区块链中各节点共识后的账本状态是否一致,若不一致,则确定区块链不具备抗分叉特性。通过控制部分节点选择性的对其它节点集群户型分叉攻击,进而通过观察攻击后的各节点的账本状态来判断分叉发生情况,从而实现检测区块链的抗分叉特性,由于无需在生产环境下通过海量的区块数据来检测区块链的抗分叉性能,可以节省系统的开销,降低区块链网络的负担。

    卫星通信的时间同步方法、装置、设备、介质及程序产品

    公开(公告)号:CN119450680B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510034296.7

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本申请涉及卫星通信技术领域,尤其涉及卫星通信的时间同步方法、装置、设备、介质及程序产品。终端接收由卫星基站广播的同步信号块以进行初步同步,并解码由卫星基站广播的主信息块以获取小区级公共定时提前参数和时频资源;结合小区级公共定时提前参数选择前导码和时频资源,发起随机接入请求,并发送第一消息至卫星基站;接收来自卫星基站的第二消息,第二消息包含根据前导码的检测结果反馈的定时提前指令;根据定时提前指令调整上行定时同步,并通过物理上行共享通道发送第三消息至卫星基站。通过本申请,在无需更改现有前导格式和定时提前指示范围的前提下,不具有GNSS能力的终端也可以实现初始随机接入并维持上行时间同步。

    加扰互补码正交频分复用通感一体化信号设计方法

    公开(公告)号:CN115529214B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202211001642.4

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明提出一种加扰互补码正交频分复用通感一体化信号设计方法,包括:构造两个正交矩阵A和D;正交矩阵A和正交矩阵D产生第m个子载波上的加扰互补码矩阵Cm;在发射端,串行比特流经过数字调制、串并转换后得到M路并行数据块;在通信接收端,对一体化信号进行接收端信号处理获得通信比特流;在感知接收端,一体化信号经过目标反射后到达感知接收端,根据感知接收端接收到的回波信号recho(t)获得包含时延和多普勒频移信息的感知接收数据为Recho,根据感知接收数据为Recho获得只包含目标信息的信息矩阵Iecho。所述方法能够同时实现通信感知双功能,采用的加扰方式可以有效提升一体化信号的频谱资源利用率,加扰互补码具有理想自相关和互相关特性使得所述方法具有好的旁瓣抑制能力。

    一种基于多星组网的空间非合作目标协同感知方法及系统

    公开(公告)号:CN119814109A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411713124.4

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于多星组网的空间非合作目标协同感知方法及系统,本发明的方法包括通过生成空间置信度图,提取图像中的关键区域,输入图像中目标出现概率较高的区域将获得更高的置信度分值,将高置信度的关键特征打包成紧凑的图像信息,通过稀疏连接的通信图传输消息;利用多头注意力机制融合各航天器发来的目标特征,生成增强的目标特征图,通过2D‑2D方法初步估计目标和相机的相对位姿,建立目标坐标系,构建联合状态变量,通过分布式非线性滤波器完成在线估计,采用分布式信息滤波,实现各卫星节点的状态估计值快速趋于一致。本发明可以实现有限带宽下的感知性能最大化,还可以对目标几何特征与相对位姿状态进行一致性快速估计。

    一种基于单颗低轨通信卫星定位的方法

    公开(公告)号:CN119738850A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411920695.5

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本申请提出了一种基于单颗低轨通信卫星定位的方法,涉及低轨卫星定位技术领域,其中,该方法包括:步骤S1:获取不同时刻的低轨通信卫星伪距测量值;步骤S2:对相邻时刻的伪距测量值进行差分,得到测量残差;步骤S3:根据测量残差建立对应的地面卫星终端位置求解方程组,求解得到终端位置和卫星几何分布因子;步骤S4:重复步骤S1‑S3,在每次重复后,选择更优的卫星几何分布因子,确定对应的终端位置,并判断是否进行随机切换,若进行随机切换,接入新的低轨通信卫星,直至收敛,得到收敛的终端位置。采用上述方案的本发明提升了单颗低轨卫星定位的精度。

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