GJ-6型轨检车的工作原理、检测设备布置等。
2021-10-30 09:22:48 680KB 轨检车
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GJ_6型轨道检测系统的设计与研制 对断面检测进行了介绍
2021-10-30 09:20:59 556KB 轨检车
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使用MSP430单片机+DS18B20+AMT1001实现环境检测系统设计资料 包含原理图PCB文件等
2021-10-29 19:03:33 2.21MB MSP430单片机 DS18B20
全景视频人脸检测系统的设计与实现
2021-10-29 16:04:13 3.37MB 研究论文
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近年来兴起的锂离子电池性能优良,适用范围广,具有良好的应用前景。但由于成本以及寿命等问题,使得锂离子电池的监控和管理显得尤为重要。一套合理的电池管理系统是减少电池成本、提升电能储存装置整体竞争力的关键因素。一般而言,电池管理系统需要实现动态监测电池组工作状态和估算电池组SOC的功能。以上两点都离不开对电池单体电压的实时监测。目前锂离子电池电压检测主要有门电路法和专用芯片采集法。 门电路法测电压的塬理是应用门电路开关切换电压通道,结合模数转换将电池电压转换为数字信号,并由主控器进行处理。这种方法硬件成本通常较高,控制逻辑复杂,测量时间受门电路开关响应时间限制。近年来LIneAr等公司相继推出了用于电池组电池测量的专用芯片,使得工程上对电池组电压的测量有了新的思路。 LTC6803介绍 LTC6803是第二代的完整电池监视IC,内置一个12位ADC、一个精准型电压基准、一个高电压输入多路复用器和一个串行接口。每个LTC6803能够测量多达12个串接电池或超级电容器的电压。通过运用一个独特的电平移位串行接口,可以把多个LTC6803-1/LTC6803-3器件串联起来(无需使用光耦
2021-10-29 15:58:44 75KB 电池 LTC6803 nRF24L01 文章
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利用protues8.9仿真实现基于STM32单片机的大棚温湿度检测系统设计
2021-10-28 20:05:33 3.93MB stm32
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受电弓检测系统简介PPT课件.pptx
2021-10-28 13:03:22 17.8MB 专业资料
注册说明:安装原版后将补丁放入安装好的目录后点Patch即可破解完成. 经过数百个用户的实践证明,“网站啄木鸟”是Web安全性价比最高的产品,相比国外的Web安全扫描产品来说,速度快,具备紧密跟踪国内最新网页木马的快速响应及更新能力;相比国内的Web安全扫描产品来说,功能多,结果准,不含恶意软件和广告软件,代码干净,值得信赖。 网站安全性检测传统的方法往往依靠渗透测试(黑箱、白箱和灰箱测试),这往往局限于测试人员的技术水准高低。目前,大多是采用一系列已知攻击手段进行手工检测,且工作量巨大,由于时间关系以及各类网站系统的复杂性程度不同,通常得不到真正有效的评估,国内能从事此类工作的技术人员往往较少,用户最终得到的评估报告往往仅是找到几个系统已知漏洞、某个注入点或者跨站脚本攻击漏洞等常规漏洞。由于评估人员的知识面局限性使得整体评估不够全面,且深度不足。 网站的应用逐步增多,更新较快,每隔一段时间应做一次全面检测,若采用传统渗透测试方法,花费昂贵,且往往得不到真正意义上的风险报告。 系统适用领域: 国内金融、证券、银行、电子政务、电子商务、教育、网游、综合行业门户、IDC等网站必备检测工具。 WebPecker系统具备以下几个功能: 本地漏洞检测,主要针对木马病毒攻击类脆弱性检测; 恶意网站检测,主要是对网站或网页中是否存在木马检测; SQL注入检测,主要检测网站是否存在SQL注入漏洞,当发现有注入漏洞时,并进行SQL注入验证; 跨站脚本攻击检测,针对网站中所有网页进行跨站漏洞扫描; 检测网站的管理后门漏洞; 对网站中包含的敏感信息进行扫描,防止重要的信息泄露或非法言论通过网站进行传播; 核心技术优势: SQL注入网页抓取 WebPecker的网页抓取模块采用广度优先爬虫技术以及网站目录还原技术。广度优先的爬虫技术的不会产生爬虫陷入的问题,网站目录还原技术则去除了无关结果,提高抓取效率。 SQL注入状态扫描技术(非错误检测) WebPecker不同于传统的针对错误反馈判断是否存在注入漏洞的方式,而采用自主创新的状态检测来判断。所谓状态检测,即:针对某一链接输入不同的参数,通过对网站反馈的结果使用向量比较算法进行比对判断,从而确定该链接是否为注入点,此方法不依赖于特定的数据库类型、设置以及CGI语言的种类,对于注入点检测全面,不会产生漏报现象。而常见的SQL注入扫描产品均不具备此项技术。 注入验证基于注入状态 WebPecker采用状态检测来对数据库的数据进行猜解,无论网站采用什么CGI语言,无论网站是否反馈错误信息,都能进行正常的猜解,而常见的SQL注入扫描产品均不具备此项技术。
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大气质量动态监测大数据平台介绍,背景描述、建设思路、建设内容、成功案例。
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应用背景:    水质监测是水资源管理与保护的重要基础,是保护水环境的重要手段。对于水质的监测和治理关系到各行各业的生产和人民的生活。    目前我国的水质检测仍然存在很多问题,一是各级水质监测中心 的采样能力不足,监测频率低,水质监测实验室的监测仪器设备老化,大型分析仪器配备不平衡。二是机动监测能力不足,移动水质分析监测实验室配备数量太少,现场监测能力低。三是自动水质监测站数量太少,缺乏自动测报能力,难以获得重点水功能区主要水质监测的实时数据。    针对以上我国水质监测系统的问题,我们提出水质实时远程检测系统的解决方案。    系统要求:    1.水质监测站可以24小时无人值守的自动
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