根据医院核心业务系统建设总体规划要求,现将结合本项目实际情况,确定对医院6个核心业务系统(HIS、EMR、LIS、PACS、医院信息集成平台、互联网医院)按照信息安全等级保护第三级要求进行密码应用建设,为确保核心业务系统数据和网络链路安全,建设一套适医院核心业务的密码系统,提高智慧治疗信息系统管理效能和信息化水平。 密码技术作为网络与信息安全保障的核心技术和基础支撑,在维护国家安全、促进经济社会发展、保护人民群众利益中发挥着不可替代的重要作用。2019年12月30日,国务院办公厅发布《国家政务信息化项目建设管理办法》国办发[2019]57号文,指出“项目建设单位应当落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求,同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。” 医院核心业务系统密码应用建设方案的目标是提升医院信息化系统的安全性和效率,以适应信息安全等级保护第三级的标准。此方案涉及到的六大核心业务系统包括:HIS(医院信息系统)、EMR(电子病历系统)、LIS(实验室信息系统)、PACS(影像存档与通信系统)、医院信息集成平台以及互联网医院。这些系统在日常运营中处理大量敏感医疗数据,因此必须有强大的安全保障。 密码系统在网络安全中的地位至关重要,它能够确保数据的机密性、完整性和可用性,防止未经授权的访问、篡改或泄露。2019年发布的《国家政务信息化项目建设管理办法》强调了密码管理的重要性,要求项目单位同步规划密码保障系统,并进行定期评估。 方案中,首先介绍了项目背景,阐述了当前医院信息化的现状与需求,包括系统使用单位的情况、网络拓扑结构、业务逻辑架构、软硬件配置、信息资源分布以及密码服务的需求。这些信息构成了密码应用的基础。 在系统概述部分,详细分析了各业务系统的人员配置、岗位职责和管理制度,以确保密码系统的有效管理和运维。物理和环境安全考虑了设备的安全存放、防灾设施等,以防止物理层面的破坏。网络和通讯安全则关注数据传输过程中的加密、认证以及边界防护措施,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。 密码应用需求分析进一步细化到访问控制、身份认证、数据加密、审计追踪等多个方面。访问控制确保只有授权用户能访问特定资源;身份认证通过密码或其他生物识别技术验证用户身份;数据加密保证数据在存储和传输时的保密性;审计追踪则记录操作行为,便于问题追溯和责任定位。 此外,方案还会涉及密码策略的制定,包括密码复杂度要求、更新频率、重置流程等。同时,应急响应和灾难恢复计划也是必不可少的,以应对潜在的安全事件。 医院核心业务系统密码应用建设方案旨在通过科学合理的密码技术和管理机制,提升医院信息系统的整体安全水平,保障医疗数据的安全,同时提高医疗服务的质量和效率。该方案的实施将有助于满足国家法规要求,保护患者隐私,维护医疗行业的正常运作。
2025-01-03 10:02:01 3.91MB
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机器学习赵卫东第二版课后题答案
2025-01-01 20:58:15 22.57MB 机器学习
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这本微机是电科研究生复试微机指定教材,是基于ARM的微机。 书籍文字经过OCR识别,已转为可编辑状态。同时,自带目录。
2025-01-01 14:36:39 96MB arm 毕业设计
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### Hella TAS-71 版本标定流程解析 #### 一、概述 Hella TAS-71 版本标定流程文档详细介绍了如何对Hella TAS-71系列的小总成进行标定,确保其性能达到最优状态。整个过程分为初始化、静态标定与动态优化三个阶段。本文将深入探讨这些阶段的具体步骤和技术细节。 #### 二、初始化阶段 在初始化阶段,主要任务是完成传感器的基本配置和准备。具体步骤包括: 1. **连接传感器**:将待标定的最小总成(传感器)连接至测试台。 2. **供电**:对连接好的传感器进行上电处理。 3. **软件准备**:通过调用`APS.dll`文件来实现以下功能: - **创建芯片目标**:为传感器的芯片创建一个目标对象,以便后续操作。 - **初始化芯片目标**:进一步配置芯片目标,如设置芯片参数等。 - **创建传感器目标**:基于芯片目标创建传感器目标。 - **设置编程参数**:根据需要设置传感器的编程参数。 此外,文档还特别指出,对于ASIC的不同命名(如ASIC1、ASIC2等)以及PGI2代通讯端口参数的设置需参照帮助文件。这一阶段的目标是确保所有硬件设备都已正确连接,并且软件环境已经准备好,为后续标定流程打下基础。 #### 三、静态标定阶段 静态标定阶段是在不受扭状态下进行的,目的是对传感器的基本输出特性进行校准。该阶段主要包括以下步骤: 1. **读取OTP位**:使用`APS.dll`中的函数读取传感器内部已烧写的OTP位串,并将其保存以便追溯。 2. **写入位串**:将读取到的位串写回传感器。 3. **信号检测与调整**: - 检测T1、T2信号的频率和占空比。 - 通过公式计算T1ROC和T2ROC值,并进行相应的调整。 - 公式示例:\( T1ROC = (T1 - 50) ÷ 75 × 12 × 3072 ÷ 20 \),其中\( T1 \)为当前T1信号的占空比。 - 根据计算结果调整T1、T2信号,以确保其处于合理的范围内。 4. **角度信号的静态标定**: - 读取P、S信号的占空比,并通过特定算法计算角度偏移值。 - 调整角度信号,使其满足静态标定的要求。 此阶段通过多次调整和检测,确保传感器在不受扭状态下能够提供准确的输出信号。 #### 四、动态优化阶段 动态优化阶段则是在传感器受到外部旋转力的情况下进行,旨在进一步优化传感器的性能。具体步骤如下: 1. **驱动伺服电机**:在不受扭的状态下,顺时针和逆时针旋转传感器360度,并记录下各个信号的变化情况。 2. **数据处理与分析**: - 对采集到的数据进行平均处理,得到T1_AV和T2_AV的平均值。 - 基于平均值再次计算ROC值,进一步调整信号。 3. **信号优化**:通过综合前两次ROC值和动态采集的ROC值进行信号优化,确保传感器在动态条件下的性能也达到最优。 #### 五、总结 通过对Hella TAS-71版本标定流程的详细分析,我们可以看出整个标定过程不仅涉及硬件的连接与调试,还需要软件层面的支持与配合。从初始化到静态标定再到动态优化,每个阶段都有明确的目标和细致的操作指南,确保传感器能够在各种条件下都能发挥最佳性能。这对于提高产品的可靠性和稳定性至关重要。
2024-12-31 17:07:01 639KB Hella
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Togaf9.2中文版,文件较大,拆分成6个文件,仅供学习参考。时间和能力有限,疏漏难免,介意勿下。剩余章节-》微信号:涛哥笔谈
2024-12-31 14:41:48 2.44MB togaf
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算法与数据结构(python版)(北大内部教材)
2024-12-31 12:57:54 8.66MB
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山东大学计算机学院2023-2024第一学期神经网络与深度学习期末考试回忆版
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设计简介: 本设计由数据显示模块、温度采集模块、时间处理模块和调整设置模块四个模块组成。系统以AT89S52单片机为控制器,以串行时钟日历芯片DS1302记录日历和时间,它可以对年、月、日、时、分、秒进行计时,还具有闰年补偿等多种功能。温度采集选用DS18B20芯片,万年历采用直观的数字显示,数据显示采用1602A液晶显示模块,可以在LCD上同时显示年、月、日、星期、时、分、秒,还具有时间校准等功能。此万年历具有读取方便、显示直观、功能多样、电路简洁、成本低廉等诸多优点,具有广阔的市场前景。 设计要求: (1)用4个按键实现所有功能,计时准确。 (2)可以设定闹钟功能。 (3)有阴历功能,平年闰年准确无误。 (4)液晶能显示年、月、日、星期、时、分、秒、温度。 PCB截图: 附件资料截图: 注:本资料是在某宝购买所得,现在免费分享,不提供技术支持。
2024-12-30 00:49:54 9.91MB 电路方案
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数据库系统概念 (本科教学版·原书第7版) 数据库领域的殿堂级作品。夯实数据库理论基础,修炼数据库技术内功的之选。对深入理解数据库,深人研究数据库,深入操作数据库都具有极强的指导作用! 《数据库系统概念》是数据库系统方面的经典教材之一,其内容由浅入深,既包含数据库系统基本概念,又反映数据库技术新进展。本书基于该书第7版进行改编,保留其中的基本内容,压缩或删除了一些高级内容,更加适合作为国内高校计算机及相关专业本科生数据库课程教材。 亚伯拉罕·西尔伯沙茨 (Abraham Silberschatz) 于纽约州立大学石溪分校获得博士学位,现为耶鲁大学计算机科学系Sidney J. Weinberg教授,曾任贝尔实验室信息科学研究中心副主任。他是ACM会士、IEEE 会士以及康涅狄格科学与工程学会的成员,获得了48项专利和24项授权。他还是教科书《操作系统概念》的作者。 亨利·F. 科思 (Henry F. Korth) 于普林斯顿大学获得博士学位,现为理海大学计算机科学与工程系教授和计算机科学与商业项目联合主任,曾任贝尔实验室数据库原理研究中心主任、松下科技副总裁、得克萨斯大学奥斯汀分校
2024-12-29 18:47:52 99.64MB 系统概念
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2024年4月新版。 此版本主要针对macOS 14.4/14.4.1和带有非金属图形卡的Mac。此构建解决了对以下具有非金属GPU的机器的支持: Vendor Architecture Generation AMD TeraScale 1 and 2 2000 - 6000 series Nvidia Tesla 8000 - 200 series Nvidia Maxwell and Pascal 900 - 1000 series Intel Iron Lake HD series Intel Sandy Bridge HD 3000 series
2024-12-29 11:53:36 560.95MB macos
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