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基于內(nèi)存映射文件的高性能庫(kù)存緩存系統(tǒng)

基于內(nèi)存映射文件的高性能庫(kù)存緩存系統(tǒng)[其他][其他]

傳統(tǒng)余票庫(kù)存查詢系統(tǒng)以內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)或嵌入式數(shù)據(jù)庫(kù)作為緩存系統(tǒng),在高并發(fā)與密集計(jì)算環(huán)境中,讀取性能很難滿足需求。設(shè)計(jì)一種高性能庫(kù)存緩存系統(tǒng),利用內(nèi)存映射文件技術(shù),消除進(jìn)程間通信消耗,減少數(shù)據(jù)拷貝,避免讀寫操作互鎖,從而大幅提高緩存讀取性能。實(shí)驗(yàn)表明,該方法在并發(fā)讀取效率上提升了兩個(gè)數(shù)量級(jí)以上。

發(fā)表于:8/3/2020 11:54:00 AM

基于深度學(xué)習(xí)的仿冒域名生成工具

基于深度學(xué)習(xí)的仿冒域名生成工具[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

為了應(yīng)對(duì)仿冒域名攻擊,一種可行的思路是主動(dòng)查找所有的仿冒域名,查看這些域名的使用情況,為此需要先針對(duì)受保護(hù)的域名生成所有可能的仿冒域名。在針對(duì)仿冒域名構(gòu)造類型研究的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了一種仿冒域名生成工具,該工具包含基于規(guī)則的仿冒域名生成模塊和基于LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的前后綴仿冒域名生成模塊。經(jīng)過實(shí)際的測(cè)試,證明由這種LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所生成的仿冒域名詞綴和正常的詞綴類似。

發(fā)表于:7/30/2020 3:32:00 PM

31.8~33.4 GHz頻段5G系統(tǒng)與無(wú)線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)共存分析

31.8~33.4 GHz頻段5G系統(tǒng)與無(wú)線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)共存分析[通信與網(wǎng)絡(luò)][5G]

為確定在31.8 GHz~33.4 GHz頻段為移動(dòng)通信做出附加主要業(yè)務(wù)劃分的可行性,對(duì)該頻段第五代移動(dòng)通信(5G)系統(tǒng)與無(wú)線電規(guī)則頻率劃分表中的主要業(yè)務(wù)無(wú)線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)間的同頻共存問題進(jìn)行了系統(tǒng)間同頻共存分析。采用最新的5G系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)以及典型的無(wú)線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù),通過仿真5G系統(tǒng)基站對(duì)無(wú)線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)干擾功率密度,計(jì)算不同場(chǎng)景下5G系統(tǒng)基站對(duì)無(wú)線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)的干擾概率。仿真結(jié)果表明,5G系統(tǒng)基站對(duì)無(wú)線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)的同頻干擾概率較大,因此,不建議在該頻段引入移動(dòng)通信系統(tǒng)。

發(fā)表于:7/30/2020 3:26:00 PM

基于全程耦合映像格子的OFDM系統(tǒng)性能改進(jìn)算法

基于全程耦合映像格子的OFDM系統(tǒng)性能改進(jìn)算法[通信與網(wǎng)絡(luò)][5G]

作為仍將在5G中發(fā)揮重要作用的正交頻分復(fù)用技術(shù)(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),由于存在峰均比較高的問題將限制其進(jìn)一步發(fā)展。SLM算法作為降低峰均比的重要手段,仍存在帶外干擾及高峰值無(wú)法完全濾除等缺點(diǎn)。針對(duì)上述問題,提出了基于全程耦合映像格子(Globally Couple Map Lattices,GCML)的SLM-RCF聯(lián)合算法,該算法充分利用GCML良好的相關(guān)性、正交性及非周期性對(duì)SLM算法進(jìn)行改進(jìn),提高其抗干擾的能力,并結(jié)合迭代限幅濾波算法進(jìn)一步濾除較高的峰值。理論分析和仿真結(jié)論顯示,利用聯(lián)合算法能夠降低帶外干擾的影響進(jìn)一步降低峰均比,同時(shí)能夠降低系統(tǒng)誤碼率,提高系統(tǒng)的可靠性。

發(fā)表于:7/29/2020 3:19:00 PM

一種無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的目標(biāo)覆蓋優(yōu)化算法

一種無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的目標(biāo)覆蓋優(yōu)化算法[測(cè)試測(cè)量][通信網(wǎng)絡(luò)]

為了優(yōu)化無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中成功監(jiān)測(cè)到的目標(biāo)個(gè)數(shù),設(shè)計(jì)了目標(biāo)覆蓋模型,提出了改進(jìn)的混沌免疫混合蛙跳算法(Improved Chaotic Immune Shuffled Frog Leaping Algorithm,ICISFLA)。該算法使用混沌序列對(duì)種群進(jìn)行編碼,從而增加種群的多樣性;使用免疫算子將種群中適應(yīng)度較高的個(gè)體保留至下一代;使用變異算子改進(jìn)種群中適應(yīng)度最低青蛙的學(xué)習(xí)機(jī)制,從而改善局部最優(yōu)解和全局最優(yōu)解。為了驗(yàn)證該算法的性能,將該算法與粒子群算法、遺傳算法進(jìn)行比較。仿真結(jié)果顯示,與其他兩種算法相比,ICISFLA的收斂速度更快,被成功監(jiān)測(cè)到的目標(biāo)數(shù)量顯著增加。

發(fā)表于:7/29/2020 3:12:00 PM

基于DSP和在線FCE高壓容性設(shè)備絕緣性能在線監(jiān)測(cè)裝置

基于DSP和在線FCE高壓容性設(shè)備絕緣性能在線監(jiān)測(cè)裝置[測(cè)試測(cè)量][工業(yè)自動(dòng)化]

目前變電站高壓容性設(shè)備的絕緣檢測(cè)大多采用定期、離線的實(shí)驗(yàn)檢測(cè)方法,針對(duì)該方法存在的時(shí)效性差、精度不高的問題,提出一種基于DSP的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測(cè)裝置,同時(shí)結(jié)合模糊評(píng)價(jià)算法實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析和在線評(píng)估。首先針對(duì)絕緣性能監(jiān)測(cè)原理和方法,討論了快速傅里葉變換FFT在諧波分析法中的應(yīng)用,通過增加漢寧窗的方法改進(jìn)傳統(tǒng)FFT變換存在的局限性;然后建立基于層次分析法的絕緣性能多參量模糊評(píng)價(jià)模型;接著對(duì)裝置軟硬件部分實(shí)現(xiàn)作了設(shè)計(jì),包括信號(hào)ADC采樣、FFT處理、SCI通信和HMI對(duì)話等單元;最后在高壓實(shí)驗(yàn)室對(duì)裝置進(jìn)行測(cè)試。結(jié)果表明,裝置在實(shí)時(shí)獲取設(shè)備運(yùn)行參數(shù)同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在線分析,給出設(shè)備的絕緣情況,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

發(fā)表于:7/28/2020 1:39:00 PM

基于SOPC的脈沖信號(hào)參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于SOPC的脈沖信號(hào)參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)[測(cè)試測(cè)量][其他]

為提高測(cè)量系統(tǒng)的精度、集成度和設(shè)計(jì)靈活性,設(shè)計(jì)了基于可編程片上系統(tǒng)(SOPC)的脈沖信號(hào)參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)。系統(tǒng)通過采用等精度測(cè)頻法實(shí)現(xiàn)對(duì)頻率的測(cè)量,利用等效脈沖計(jì)數(shù)法完成對(duì)占空比和上升時(shí)間的精確測(cè)量,所設(shè)計(jì)的測(cè)量系統(tǒng)在硬件和軟件上都可進(jìn)行編程。經(jīng)過測(cè)試和驗(yàn)證,設(shè)計(jì)的系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)脈沖信號(hào)頻率、占空比、幅值和上升時(shí)間的測(cè)量,測(cè)量結(jié)果具有較高的精度,其中時(shí)間測(cè)量精度可達(dá)1 ns。

發(fā)表于:7/28/2020 1:29:00 PM

商業(yè)衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

商業(yè)衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[測(cè)試測(cè)量][航空航天]

綜合測(cè)試是衛(wèi)星研制過程中必須且關(guān)鍵的環(huán)節(jié),傳統(tǒng)衛(wèi)星測(cè)試系統(tǒng)研制周期長(zhǎng)、通用化程度低、體積龐大不便攜及測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)走線復(fù)雜等問題嚴(yán)重制約商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展;PXI總線技術(shù)是PCI在儀器領(lǐng)域的擴(kuò)展,其圖形化、模塊化及可擴(kuò)展的軟件編程風(fēng)格及硬件集成方式為衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)的建設(shè)提供條件。以PXI架構(gòu)為基礎(chǔ),結(jié)合硬件測(cè)試設(shè)備、服務(wù)器、終端之間的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),提出一套商業(yè)衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)的設(shè)計(jì)方法,并結(jié)合某型號(hào)衛(wèi)星測(cè)試任務(wù)進(jìn)行平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。實(shí)踐表明,該平臺(tái)滿足商業(yè)衛(wèi)星高性價(jià)比、快速、全面、穩(wěn)定測(cè)試的需求。

發(fā)表于:7/27/2020 1:20:00 PM

一種浪涌保護(hù)電路的研究和設(shè)計(jì)

一種浪涌保護(hù)電路的研究和設(shè)計(jì)[電源技術(shù)][消費(fèi)電子]

浪涌沖擊是電子產(chǎn)品常見問題之一,它經(jīng)常造成電子產(chǎn)品的損壞。設(shè)計(jì)了一種新型的浪涌保護(hù)鉗位電路,該保護(hù)電路包括一個(gè)基準(zhǔn)電路以及一個(gè)反饋控制電路?;鶞?zhǔn)電路在源電壓超過鉗位電壓時(shí)根據(jù)源電壓生成基準(zhǔn)電壓,反饋控制電路用于接收基準(zhǔn)電壓并將輸出電壓鉗位到鉗位電壓。基于上華0.18 μm CMOS的工藝對(duì)其仿真,結(jié)果表明該電路可以很好地實(shí)現(xiàn)38 V、27 V、18 V、10 V的鉗位,與傳統(tǒng)的TVS二極管相比,具有低漏電流、恒定的鉗位電壓和接近于零的導(dǎo)通電阻等優(yōu)點(diǎn)。

發(fā)表于:7/27/2020 1:15:00 PM

基于SVA的AFDX網(wǎng)絡(luò)MAC IP核功能驗(yàn)證

基于SVA的AFDX網(wǎng)絡(luò)MAC IP核功能驗(yàn)證[通信與網(wǎng)絡(luò)][數(shù)據(jù)中心]

近年來(lái),機(jī)載SoC設(shè)計(jì)復(fù)雜度的不斷提升使得集成IP核的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,如何高效和準(zhǔn)確地對(duì)IP核進(jìn)行功能驗(yàn)證成為目前航空領(lǐng)域的實(shí)際需求。采用SVA對(duì)AFDX網(wǎng)絡(luò)MAC IP核搭建層次化驗(yàn)證平臺(tái),將斷言與待測(cè)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)處進(jìn)行綁定,并在驗(yàn)證平臺(tái)中插入斷言對(duì)測(cè)試激勵(lì)的時(shí)序性和完整性進(jìn)行檢查,通過覆蓋率統(tǒng)計(jì)評(píng)估驗(yàn)證的完整性。測(cè)試結(jié)果表明,采用SVA的驗(yàn)證平臺(tái)可以在需要檢查的功能點(diǎn)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)更快、更清晰地定位出錯(cuò)誤源,提高了對(duì)機(jī)載SoC中IP核功能驗(yàn)證的高效性和準(zhǔn)確性。

發(fā)表于:7/24/2020 9:37:00 AM

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