1.系统具有特征码扫描引擎,具备基于恶意程序特征码的检测

1.系统具有特征码扫描引擎,具备基于恶意程序特征码的检测

1.系统具有特征码扫描引擎,具备基于恶意程序特征码的检测手段。内置恶意程序特征码数量不少于50万,并提供自行添加接口。

2.软件安装授权LICENSE不少于4个。

2.系统具备动态分析的技术手段,能够检测启动项、进程服务、BHO、内核模块等多种系统可疑行为,具备对未知木马的检测能力,能够快速识别系统可疑行为,且具备智能判断可疑行为是木马行为还是正常应用程序的行力的能力。

3.具备可疑文件扫描的模块,能够快速搜索恶意程序活动的痕迹,并做分析取证

4.具备虚拟U盘加载功能,捕获恶意程序对U盘的读写操作,并自动分析判断

7.系统能够自动生成检测报告,可导出、保存及打印。

5.兼容性好,支持

windows2000/xp/2003/vista/windows7/windows 2003 server

/windows 2008 server等多种操作系统。

6. 与360、瑞星、金山毒霸等杀毒软件兼容使用;出现不兼容问题,承诺尽快给予解决。

7.系统三年免费升级。

检测系统的基本特性

第2章 检测系统的基本特性 2.1 检测系统的静态特性及指标 2.1.1检测系统的静态特性 一、静态测量和静态特性 静态测量:测量过程中被测量保持恒定不变(即dx/dt=0系统处于稳定状态)时的测量。 静态特性(标度特性):在静态测量中,检测系统的输出-输入特性。 n n x a x a x a x a a y +++++= 332210 例如:理想的线性检测系统: x a y 1= 如图2-1-1(a)所示 带有零位值的线性检测系统:x a a y 10+= 如图2-1-1(b)所示 二、静态特性的校准(标定)条件――静态标准条件。 2.1.2检测系统的静态性能指标 一、测量范围和量程 1、 测量范围:(x min ,x max ) x min ――检测系统所能测量到的最小被测输入量(下限) x max ――检测系统所能测量到的最大被测输入量(上限)。 2、量程: min max x x L -= 二、灵敏度S dx dy x y S x =??=→?)( lim 0 串接系统的总灵敏度为各组成环节灵敏度的连乘积 321S S S S = 三、分辨力与分辨率 1、分辨力:能引起输出量发生变化时输入量的最小变化量min x ?。 2、分辨率:全量程中最大的min x ?即min max x ?与满量程L 之比的百分数。 四、精度(见第三章) 五、线性度e L max .. 100%L L F S e y ?=± ? max L ?――检测系统实际测得的输出-输入特性曲线(称为标定曲线)与其拟合直线之

间的最大偏差 ..S F y ――满量程(F.S.)输出 注意:线性度和直线拟合方法有关。 最常用的求解拟合直线的方法:端点法 最小二乘法 图2-1-3线性度 a.端基线性度; b.最小二乘线性度 四、迟滞e H %100. .max ??= S F H y H e 回程误差――检测系统的输入量由小增大(正行程),继而自大减小(反行程)的测试 过程中,对应于同一输入量,输出量的差值。 ΔHmax ――输出值在正反行程的最大差值即回程误差最大值。 迟滞特性 五、稳定性与漂移 稳定性:在一定工作条件下,保持输入信号不变时,输出信号随时间或温度的变化而出 现缓慢变化的程度。 时漂: 在输入信号不变的情况下,检测系统的输出随着时间变化的现象。 温漂: 随着环境温度变化的现象(通常包括零位温漂、灵敏度温漂)。 2.2 检测系统的动态特性及指标 动态测量:测量过程中被测量随时间变化时的测量。 动态特性――检测系统动态测量时的输出-输入特性。 常用实验的方法: 频率响应分析法――以正弦信号作为系统的输入;

测试系统的特性

第4章测试系统的特性 一般测试系统由传感器、中间变换装置和显示记录装置三部分组成。测试过程中传感器将反映被测对象特性的物理量(如压力、加速度、温度等)检出并转换为电信号,然后传输给中间变换装置;中间变换装置对电信号用硬件电路进行处理或经A/D变成数字量,再将结果以电信号或数字信号的方式传输给显示记录装置;最后由显示记录装置将测量结果显示出来,提供给观察者或其它自动控制装置。测试系统见图4-1所示。 根据测试任务复杂程度的不同,测试系统中每个环节又可由多个模块组成。例如,图4-2所示的机床轴承故障监测系统中的中间变换装置就由带通滤波器、A/D变换器和快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,简称FFT)分析软件三部分组成。测试系统中传感器为振动加速度计,它将机床轴承振动信号转换为电信号;带通滤波器用于滤除传感器测量信号中的高、低频干扰信号和对信号进行放大,A/D变换器用于对放大后的测量信号进行采样,将其转换为数字量;FFT分析软件则对转换后的数字信号进行快速傅里叶变换,计算出信号的频谱;最后由计算机显示器对频谱进行显示。 要实现测试,一个测试系统必须可靠、不失真。因此,本章将讨论测试系统及其输入、输出的关系,以及测试系统不失真的条件。 图4-1 测试系统简图 图4-2 轴承振动信号的测试系统

4.1 线性系统及其基本性质 机械测试的实质是研究被测机械的信号)(t x (激励)、测试系统的特性)(t h 和测试结果)(t y (响应)三者之间的关系,可用图4-3表示。 )(t x )(t y )(t h 图4-3 测试系统与输入和输出的关系 它有三个方面的含义: (1)如果输入)(t x 和输出)(t y 可测,则可以推断测试系统的特性)(t h ; (2)如果测试系统特性)(t h 已知,输出)(t y 可测,则可以推导出相应的输入)(t x ; (3)如果输入)(t x 和系统特性)(t h 已知,则可以推断或估计系统的输出)(t y 。 这里所说的测试系统,广义上是指从设备的某一激励输入(输入环节)到检测输出量的那个环节(输出环节)之间的整个系统,一般包括被测设备和测量装置两部分。所以只有首先确知测量装置的特性,才能从测量结果中正确评价被测设备的特性或运行状态。 理想的测试装置应具有单值的、确定的输入/输出关系,并且最好为线性关系。由于在静态测量中校正和补偿技术易于实现,这种线性关系不是必须的(但是希望的);而在动态测量中,测试装置则应力求是线性系统,原因主要有两方面:一是目前对线性系统的数学处理和分析方法比较完善;二是动态测量中的非线性校正比较困难。但对许多实际的机械信号测试装置而言,不可能在很大的工作范围内全部保持线性,只能在一定的工作范围和误差允许范围内当作线性系统来处理。 线性系统输入)(t x 和输出)(t y 之间的关系可以用式(4-1)来描述 )()(...)()()()(...)()(0111101111t x b dt t dx b dt t x d b dt t x d b t y a dt t dy a dt t y d a dt t y d a m m m m m m n n n n n n ++++=++++------ (4-1) 当n a ,1-n a ,…,0a 和m b ,1-m b ,…,0b 均为常数时,式(4-1)描述的就是线性系统,也称为时不变线性系统,它有以下主要基本性质: (1)叠加性 若 )()(11t y t x →,)()(22t y t x →,则有

传感器与检测技术第3章 传感器基本特性参考答案

第3章传感器基本特性 一、单项选择题 1、衡量传感器静态特性的指标不包括()。 A. 线性度 B. 灵敏度 C. 频域响应 D. 重复性 2、下列指标属于衡量传感器动态特性的评价指标的是()。 A. 时域响应 B. 线性度 C. 零点漂移 D. 灵敏度 3、一阶传感器输出达到稳态值的50%所需的时间是()。 A. 延迟时间 B. 上升时间 C. 峰值时间 D. 响应时间 4、一阶传感器输出达到稳态值的90%所需的时间是()。 A. 延迟时间 B. 上升时间 C. 峰值时间 D. 响应时间 5、传感器的下列指标全部属于静态特性的是() A.线性度、灵敏度、阻尼系数 B.幅频特性、相频特性、稳态误差 C.迟滞、重复性、漂移 D.精度、时间常数、重复性 6、传感器的下列指标全部属于动态特性的是() A.迟滞、灵敏度、阻尼系数 B.幅频特性、相频特性 C.重复性、漂移 D.精度、时间常数、重复性 7、不属于传感器静态特性指标的是() A.重复性 B.固有频率 C.灵敏度 D.漂移 8、对于传感器的动态特性,下面哪种说法不正确() A.变面积式的电容传感器可看作零阶系统 B.一阶传感器的截止频率是时间常数的倒数 C.时间常数越大,一阶传感器的频率响应越好 D.提高二阶传感器的固有频率,可减小动态误差和扩大频率响应范围9、属于传感器动态特性指标的是() A.重复性 B.固有频率 C.灵敏度 D.漂移

10、无论二阶系统的阻尼比如何变化,当它受到的激振力频率等于系统固有频率时,该系统的位移与激振力之间的相位差必为() A. 0° B.90° C.180° D. 在0°和90°之间反复变化的值 11、传感器的精度表征了给出值与( )相符合的程度。 A.估计值 B.被测值 C.相对值 D.理论值 12、传感器的静态特性,是指当传感器输入、输出不随( )变化时,其输出-输入的特性。 A.时间 B.被测量 C.环境 D.地理位置 13、非线性度是测量装置的输出和输入是否保持( )关系的一种度量。 A.相等 B.相似 C.理想比例 D.近似比例 14、回程误差表明的是在( )期间输出-输入特性曲线不重合的程度。 A.多次测量 B.同次测量 C.正反行程 D.不同测量 =秒的一阶系统,当受到突变温度作用后,传感器输15、已知某温度传感器为时间常数τ3 出指示温差的三分之一所需的时间为()秒 A.3 B.1 C. 1.2 D.1/3 二、多项选择题 1.阶跃输入时表征传感器动态特性的指标有哪些?() A.上升时间 B.响应时间 C.超调量 D.重复性 2.动态响应可以采取多种方法来描述,以下属于用来描述动态响应的方法是:() A.精度测试法 B.频率响应函数 C.传递函数 D.脉冲响应函数 3. 传感器静态特性包括许多因素,以下属于静态特性因素的有()。 A.迟滞 B.重复性 C.线性度 D.灵敏度 4. 传感器静态特性指标表征的重要指标有:() A.灵敏度 B.非线性度 C.回程误差 D.重复性 5.一般而言,传感器的线性度并不是很理想,这就要求使用一定的线性化方法,以下属于线性化方法的有:() A.端点线性 B.独立线性 C.自然样条插值 D.最小二乘线性 三、填空题 1、灵敏度是传感器在稳态下对的比值。 2、系统灵敏度越,就越容易受到外界干扰的影响,系统的稳定性就越。 3、是指传感器在输入量不变的情况下,输出量随时间变化的现象。 4、要实现不失真测量,检测系统的幅频特性应为,相频特性应为。

实时系统性能测试指标

一、Rhealstone Rhealstone是系统实时性的测量基准之一,Rhealstone方法对ERTOS中六个关键操作的时间量进行测量,并将它们的加权和称为Rhealstone数。这六个时间量如下: 1.任务切换时间(task switching time),也称上下文切换时间,定义为系统在两个独立的、处于就绪态并具有相同优先级的任务之间切换所需要的时间。它包括三个部分,即保存当前任务上下文的时间、调度程序选中新任务的时间和恢复新任务上下文的时间。切换所需的时间主要取决于保存任务上下文所用的数据结构以及操作系统采用的调度算法的效率. 2.抢占时间(preemption time),即系统将控制从低优先级的任务转移到高优先级任务所花费的时间。为了对任务进行抢占,系统必须首先识别引起高优先级任务就绪的事件,比较两个任务的优先级,最后进行任务的切换,所以抢占时间中包括了任务切换时间。 3.中断延迟时间(interrupt latency time),指从中断第一条指令所持续的时间间隔.它由四部分组成,即硬件延迟部分(通常可以忽略不计)、ERTOS的关中断时间、处理器完成当前指令的时间以及中断响应周期的时间。 4.信号量混洗时间(semaphore shuffling time),指从一个任务释放信号量到另一个等待该信号量的任务被激活的时间延迟。在ERTOS中,通常有许多任务同时竞争某一共享资源,基于信号量的互斥访问保证了任一时刻只有一个任务能够访问公共资源。信号量混洗时间反映了与互斥有关的时间开销,因此也是衡量ERTOS实时性能的一个重要指标。 5.死锁解除时间(deadlock breaking time),即系统解开处于死锁状态的多个任务所需花费的时间。死锁解除时间反映了RTOS解决死锁的算法的效率。 6.数据包吞吐率(datagram throuShput time),指一个任务通过调用ERTOS的原语,把数据传送到另一个任务去时,每秒可以传送的字节数。 二、关键的性能指标分析 一个实时操作系统的实时性能的主要评测指标包括上下文切换时间,抢占时间,中断延迟时间,信号量混洗时间。具体含义如下: 1.上下文切换时间 上下文切换时间也称任务切换时间(task switching time),定义为系统在两个独立的、处于就绪态并且具有相同优先级的任务之间切换所需要的时间。它包括三个部分,即保存当前任务上下文的时间、调度程序选中新任务的时间和恢复新任务上下文的时间。切换所需的时间主要取决于保存任务上下文所用的数据结构以及操作系统采用的调度算法的效率。产生任务切换的原因可以是资源可得,信号量的获取等。任务切换是任一多任务系统中基本效率的测量

测试系统的基本特性

第4章测试系统的基本特性 4.1 知识要点 4.1.1测试系统概述及其主要性质 1.什么叫线性时不变系统? 设系统的输入为x (t )、输出为y (t ),则高阶线性测量系统可用高阶、齐次、常系数微分方程来描述: )(d )(d d )(d d )(d 01111t y a t t y a t t y a t t y a n n n n n n ++++--- )(d )(d d )(d d )(d 01111t x b t t x b t t x b t t x b m m m m m m ++++=--- (4-1) 式(4-1)中,a n 、a n -1、…、a 0和b m 、b m -1、…、b 0是常数,与测量系统的结构特性、输入状况和测试点的分布等因素有关。这种系统其内部参数不随时间变化而变化,称之为时不变(或称定常)系统。既是线性的又是时不变的系统叫做线性时不变系统。 2.线性时不变系统具有哪些主要性质? (1)叠加性与比例性:系统对各输入之和的输出等于各单个输入的输出之和。 (2)微分性质:系统对输入微分的响应,等同于对原输入响应的微分。 (3)积分性质:当初始条件为零时,系统对输入积分的响应等同于对原输入响应的积分。 (4)频率不变性:若系统的输入为某一频率的谐波信号,则系统的稳态输出将为同一频率的谐波信号。 4.1.2测试系统的静态特性 1.什么叫标定和静态标定?采用什么方法进行静态标定?标定有何作用?标定的步骤有哪些? 标定:用已知的标准校正仪器或测量系统的过程。 静态标定:就是将原始基准器,或比被标定系统准确度高的各级标准器或已知输入源作用于测量系统,得出测量系统的激励-响应关系的实验操作。 静态标定方法:在全量程范围内均匀地取定5个或5个以上的标定点(包括零点),从零点开始,由低至高,逐次输入预定的标定值(称标定的正行程),然后再倒序由高至低依次输入预定的标定值,直至返回零点(称标定的反行程),并按要求将以上操作重复若干次,记录下相应的响应-激励关系。 标定的主要作用是:确定仪器或测量系统的输入-输出关系,赋予仪器或测量系统分度

基于扫描二维码验证登陆所在地的研究

基于扫描二维码验证登陆所在地的研究 随着各行业大公司业务系统迅速发展、各种支撑系统和用户数量的不断增加,网络规模迅速扩大,信息安全问题愈见突出。在用户登录和身份验证的安全性保障环节各行各业都有自己的妙招。文章则是从验证用户登录地点的角度上提出一种新的提高登陆系统安全的验证方式。结合移动定位技术以及扫描二维码登陆的方式,来提高系统登录口令的安全,以及加固口令防盗的措施。 标签:身份验证;移动端定位;地理位置验证;扫描二维码 1 背景,目的及意义 1.1 背景及现状 对比原有的登录方式,在验证登陆时很少会验证登陆地点,这使得暗藏在任何地理位置的黑客都可以通过某种方式盗取登陆口令,从而获取登陆权限。而在现实生活中,大多数企业级登陆系统以及某些重要数据的登录系统,登陆的地理位置经常只是局限在某个固定的物理位置上,在用户没有更换登录地点的特殊要求时,一旦用户的登录地点不在原有固定的地理位置范围,我们可以认为该用户的账号密码被窃取了,而文章对于验证登陆地点的研究正是由这个细节得到的启发而开展的。同时对于移动办公,我们也给出相应的解决方案。 智能手机目前普遍存在以下四种定位方法:[1](1)GPS全球定位。在露天环境下效果较好,获取位置信息非常精确。适合移动设备。(2)IP地址定位。适用于接入互联网的设备,比如台式机。但是因为浏览器是将位置信息发送给ISP 服务商来解析,其IP地址与服务商所在位置有关,可能与用户所在位置不同,所以这种方式的解析容易出现偏差。(3)WiFi定位。这种方式与GPS效果同样精确,它通过多个WiFi接入点三角距离获取位置信息数据。适用于室内环境的移动设备。(4)GMS网络定位。与TCP/IP协议不同,它基于GMS数据交换协议。通常用于移动服务商的GPRS数据服务。解析方式精确。而在项目的数据测试环节中,我们发现WiFi定位的精确度远高于GMS的定位精度。后面章节会有WiFi定位的数据与GMS网络定位的数据比较。 HTML5调用地理信息的接口。由于HTML5提供了获取地理信息的接口,所以这使得在调用智能手机的的定位系统的实施时可以依托于移动端的浏览器来实现,而不必根据操作系统的不同去设计相应的c/s的客户端程序来获取移动端的地理位置了,这样极大降低了系统开发的投入成本。而对于定位的应用来说,它的精确性显得尤为重要。而现实生活中人们经常诟病的定位误差问题的一个主要原因在于对定位的参考物中心的界定较为模糊,而对pc端的用户登录系统来说,登录的地理位置就是pc所在的地理位置,也就是定位的参考物中心。因此我们采用了扫描二维码的方式强制的让智能手机端以pc端的屏幕输出设备为参考物获取地理位置信息,从而提高GPS定位的精确性。

如何使用手机扫描二维码

如何使用手机扫描二维码 篇一:怎么用手机扫描二维码?怎么用二维码上网? 怎么用二维码上网?怎么用手机扫描二维码? 将手机需要访问、使用的信息编码到二维码中,利用手机的摄像头识读,这就是手机二维码。 那怎么用二维码上网?怎么用手机扫描二维码呢?下面说一下具体操作步骤: 1、首先,我们需要准备一个具有摄像头的手机(像素影响不大,但越高越好,识别率会比较快),下载安装一个具有扫描二维码的软件。 2、安卓之家的每个应用和游戏,在下载页面都有一个独立的二维码图标,启动手机里的二维码扫描软件,当出现拍照状态的画面时,对准网页上的二维码在手机的矩形框里,二维码软件会自动识别并转换为下载链接。 3、当然,你的手机还得具备联网状态,通过这个链接,就可以下载该应用或者将该地址转发给你的好友。 目前淘宝手机店铺就有二维码的应用,手机用户可以快速扫描登陆!二维码的好处就是简单!不仅可以快速登陆网页,免除输入网址的麻烦,还可以快速下载网页上的软件游戏。 你会用二维码上网了吗?下面是一个二维码,你可以尝试一下 篇二:安卓手机如何利用二维码快速下载软件?

安卓手机如何利用二维码快速下载软件? 很多多机友应该都有看到国外一些很棒的Android资源下载网站,只能通过二维码才能进行应用的下载,那么到要怎么下载这种利用二维码进行下载的资源呢?还是先来了解一下什么是二维码吧。 我相信,大多数人都很疑惑二维码是什么?而且二维码和下载之间又有什么关系?它们之间的连系也不是很了解。下面就为大家简单介绍一下通常意义上的二维码。其实我们通常见到的一些包装袋上黑色的竖条状的条形码是一维码,它可以读取该物品的名称,型号及价格。二维码则是建立在该基础之上技术更为先进,应用范围更广的条码。 简单来说,二维码是一种以图形为识别对象的识别技术,它是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的条码;它具有信息容量大、编码范围广、保密、防伪性能好、译码可靠性高、纠错能力强、容易制作、成本低廉等众多优点。 通过二维码下载资源的操作具体如下: 在具体操作前,请确保您的手机能通过GPRS,3G或WIFI上网,因为扫描后需要联网搜索扫描的应用。首次使用时,您需要在手机上下载安装一个“二维码识别”软件。此类软件比较多,都挺好用的,不过还是给大家推荐一个,快拍二维码功能条码扫描仪,简单实用,在电子市场上排名前列,很受欢迎。工具/原料 快拍二维码

第3章习题 测试系统的基本特性

第3章习题 测试系统的基本特性 一、选择题 1.测试装置传递函数H (s )的分母与( )有关。 A.输入量x (t ) B.输入点的位置 C.装置的结构 2.非线形度是表示定度曲线( )的程度。 A.接近真值 B.偏离其拟合直线 C.正反行程的不重合 3.测试装置的频响函数H (j ω)是装置动态特性在( )中的描述。 A .幅值域 B.时域 C.频率域 D.复数域 4.用常系数微分方程描述的系统称为( )系统。 A.相似 B.物理 C.力学 D.线形 5.下列微分方程中( )是线形系统的数学模型。 A.225d y dy dx t y x dt dt dt ++=+ B. 22d y dx y dt dt += C.22105d y dy y x dt dt -=+ 6.线形系统的叠加原理表明( )。 A.加于线形系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响 B.系统的输出响应频率等于输入激励的频率 C.一定倍数的原信号作用于系统所产生的响应,等于原信号的响应乘以该倍 数 7.测试装置能检测输入信号的最小变化能力,称为( )。 A.精度 B.灵敏度 C.精密度 D.分辨率 8.一般来说,测试系统的灵敏度越高,其测量范围( )。 A.越宽 B. 越窄 C.不变 9.测试过程中,量值随时间而变化的量称为( )。 A.准静态量 B.随机变量 C.动态量 10.线形装置的灵敏度是( )。 A.随机变量 B.常数 C.时间的线形函数 11.若测试系统由两个环节串联而成,且环节的传递函数分别为12(),()H s H s ,则该系统总的传递函数为( )。若两个环节并联时,则总的传递函数为( )。

舆情监测系统重要性能指标

舆情监测系统重要性能指标 舆情信息采集指标:通过定向采集,自由设定采集目标到网站、频道、栏目、网页直至网页中的信息单元,从而保证所搜集的信息高度相关和准确;对高权重监测信息实施动态监测信息源变化并预警;监测主流七大搜索引擎,以及各大行业搜索引擎,并全面搜集动态网页,支持ASP、ASPX、JSP、PHP等各种动态网页;采用支持多种语言的信息搜集方案,包括简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文的呢过以及其它多种语言。同时采用多线程架构,可实现单机日均百万级搜集速度和分钟级的信息更新效率。 信息分析与热点研判:相关信息检索结果按不同维度展现,包括内容分类、舆情类别、相关人物、相关机构、相关地区等,想按照各分类维度统计舆情分布。通过基于内容相似的智能聚类和相似性检索技术,结合转载、点击、评论、回复和报道率等数值,自动发现网络的热点词汇,包括热点人名、地名、机构名以及其它热点词汇,并通过关联技术组织一起,直观地展现网络热点。 舆情分析:传播路径分析:针对某个事件或新闻分析其传播路径,即信息的转载路径,进一步找出源爆发点和二次爆发点。 事件热敏指数分析:根据信息统计数据以及事件倾向性分析技术,智能识别出事件的热度和敏感度指数,帮助用户综合了解所关注的事件。 事件发展趋势分析:统计突发事件或者主题的信息时间分布,预测事件的发展趋势。 多维度关联信息分析:基于相似性算法的自动聚类技术,可以把一条新闻和相关的新闻、BBS、评论、博客评论等信息关联到一起,自动对每天采集的海量的、无类别的信息进行归

类,把内容相近的网民评论等信息,全面地掌握各种相关信息。 舆情统计:通过对舆情分析结果生成各种量化的统计图表,给用户的决策提供强有力的数据支持。 主题统计:热点专题总分布、重点预警事件总分布、各类重点预警事件分布。 站点统计:可统计各采集站点的采集文章数、统计各论坛站点的采集文章数。 地名统计:系统自动抽取文章中的地方,并按照该地名出现的文章次数进行统计,可查看热点地名的传播趋势。 机构统计:系统自动抽取文章中机构名,并按改机构名出现的文章次数进行统计,可查看热点机构的传播趋势。 热词统计:系统自动抽取文章中的热点词语,并按照词语出现的文章次数进行统计,可查看热点词语的传播趋势。 舆情预警:在舆情分类和褒贬分析基础上,建立多个舆情指标,根据舆情指标和舆情分类的结果评估和分析当前的宏观舆情态势,自动发出预警信号,辅助用户对相关信息进行处理。 提供信息预警机制,可以将短时间内发生的突发热点事件以及敏感新闻通过短信或邮件的方式通知用户。同时可以帮助用户快速制作出关于此热点事件的统计简报。 提供分级预警,提供预警阀值设置功能,允许用户定义预警触发条件,预警方式包括:短信预警和邮件预警。 信息管理:提供信息的编辑、删除及检索功能,类似Word的可视化舆情报告编辑功能,所见即所得,同时支持高级检索。

第2章检测系统的基本特性

第2章 检测系统的基本特性 2.1 检测系统的静态特性及指标 2.1.1检测系统的静态特性 一、静态测量和静态特性 静态测量:测量过程中被测量保持恒定不变(即dx/dt=0系统处于稳定状态)时的测量。 静态特性(标度特性):在静态测量中,检测系统的输出-输入特性。 n n x a x a x a x a a y +++++= 332210 例如:理想的线性检测系统: x a y 1= 如图2-1-1(a)所示 带有零位值的线性检测系统:x a a y 10+= 如图2-1-1(b)所示 二、静态特性的校准(标定)条件――静态标准条件。 2.1.2检测系统的静态性能指标 一、测量范围和量程 1、 测量范围:(x min ,x max ) x min ――检测系统所能测量到的最小被测输入量(下限) x max ――检测系统所能测量到的最大被测输入量(上限)。 2、量程: min max x x L -= 二、灵敏度S dx dy x y S x = ??=→?)( lim 0 串接系统的总灵敏度为各组成环节灵敏度的连乘积 321S S S S = 三、分辨力与分辨率 1、分辨力:能引起输出量发生变化时输入量的最小变化量min x ?。 2、分辨率:全量程中最大的min x ?即min max x ?与满量程L 之比的百分数。 四、精度(见第三章) 五、线性度e L max .. 100%L L F S e y ?=± ? max L ?――检测系统实际测得的输出-输入特性曲线(称为标定曲线)与其拟合直线之

间的最大偏差 ..S F y ――满量程(F.S.)输出 注意:线性度和直线拟合方法有关。 最常用的求解拟合直线的方法:端点法 最小二乘法 图2-1-3线性度 a.端基线性度; b.最小二乘线性度 四、迟滞e H %100. .max ??= S F H y H e 回程误差――检测系统的输入量由小增大(正行程),继而自大减小(反行程)的测试 过程中,对应于同一输入量,输出量的差值。 ΔHmax ――输出值在正反行程的最大差值即回程误差最大值。 迟滞特性 五、稳定性与漂移 稳定性:在一定工作条件下,保持输入信号不变时,输出信号随时间或温度的变化而出 现缓慢变化的程度。 时漂: 在输入信号不变的情况下,检测系统的输出随着时间变化的现象。 温漂: 随着环境温度变化的现象(通常包括零位温漂、灵敏度温漂)。 2.2 检测系统的动态特性及指标 动态测量:测量过程中被测量随时间变化时的测量。 动态特性――检测系统动态测量时的输出-输入特性。 常用实验的方法: 频率响应分析法――以正弦信号作为系统的输入;

测量系统的静态特性指标主要有

一、填空: 1、测量系统的静态特性指标主要有等。 2、光电传感器的理论基础是光电效应。通常把光线照射到物体表面后产生的光电效应分为三类。第一类是利用在光线作用下效应,这类元件有;第二类是利用在光线作用下效应,这类元件有; 第三类是利用在光线作用下效应,这类元件有。 3、传感器是__________________________________,传感器通常由直接响应于被测量的______ 和产生可用信号输出的______ 以及相应的_____ 组成。 4、相对误差是指测量的___________与被测量量真值的比值,通常用百分数表示。 5、半导体应变片在应力作用下电阻率发生变化,这种现象称为___________效应。 6、在光栅传感器中,__________元件接收莫尔条纹信号,并将其转换为电信号。 7、根据电磁场理论,涡流的大小与导体的电阻率、_________、导体厚度,以及线圈与导体之间的距离,线圈的激磁频率等参数有关。 8、在式L=NΦ/I中,L表示__________。 9、已知某传感器的灵敏度为K0,且灵敏度变化量为△K0,则该传感器的灵敏度误差计算公式为r s= 。 10、压电陶瓷是人工制造的多晶体,是由无数细微的电畴组成。电畴具有自己____________方向,经过的压电陶瓷才具有压电效应。 光纤的核心是由折射率-----------和折射率构成的双层同心圆柱结构。12.光电效应分为和两大类。 13、测量过程中存在着测量误差。绝对误差是指其表达式为;相对误差是指其表达式为;引用误差是指其表达式为 14.光栅传感器中莫尔条纹的一个重要特性是具有位移放大作用。如果两个光栅距相等,即W=0.02mm,其夹角θ=0.1°,则莫尔条纹的宽度B= 莫尔条纹的放大倍数K= 。 15、Pt100代表含义_________________,Cu50代表含义_____________________。 16、计量光栅传感器中,当指示光栅不动,主光栅左右移动时,查看_________的移动方向,即可确定主光栅的运动方向。 17、差动变压器式传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上差动变压器输出电压不为零,我们把这个不为零的电压称为________电压;利用差动变压器测量位移时如果要求区别位移方向(或正负)可采用______________电路。 18、某些电介质当沿一定方向对其施力而变形时内部产生极化现象,同时在它的表面产生符号相反的电荷,当外力去掉后又恢复不带电的状态,这种现象称为;在介质极化方向施加电场时电介质会产生形变,这种效应又称 19、把一导体(或半导体)两端通以控制电流I,在垂直方向施加磁场B,在另外两侧会产生一个与控制电流和磁场成比例的电动势,这种现象称,这个电动势称为。 20、块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内部

测试装置的基本特性

第二章测试装置的基本特性 本章学习要求 1.建立测试系统的概念 2.了解测试系统特性对测量结果的影响 3.了解测试系统特性的测量方法 为实现某种量的测量而选择或设计测量装置时,就必须考虑这些测量装置能否准确获取被测量的量值及其变化,即实现准确测量,而是否能够实现准确测量,则取决于测量装置的特性。这些特性包括静态与动态特性、负载特性、抗干扰性等。这种划分只是为了研究上的方便,事实上测量装置的特性是统一的,各种特性之间是相互关联的。系统动态特性的性质往往与某些静态特性有关。例如,若考虑静态特性中的非线性、迟滞、游隙等,则动态特性方程就称为非线性方程。显然,从难于求解的非线性方程很难得到系统动态特性的清晰描述。因此,在研究测量系统动态特性时,往往忽略上述非线性或参数的时变特性,只从线性系统的角度研究测量系统最基本的动态特性。 2.1 测试系统概论 测试系统是执行测试任务的传感器、仪器和设备的总称。当测试的目的、要求不同时,所用的测试装置差别很大。简单的温度测试装置只需一个液柱式温度计,而较完整的动刚度测试系统,则仪器多且复杂。本章所指的测试装置可以小到传感器,大到整个测试系统。 玻璃管温度计 轴承故障检测仪 图2.1-1 在测量工作中,一般把研究对象和测量装置作为一个系统来看待。问题简化为处理输入量x(t)、系统传输特性h(t)和输出y(t)三者之间的关系。常见系统分析分为如下三种情况: 1)当输入、输出能够测量时(已知),可以通过它们推断系统的传输特性。-系统辨识 2)当系统特性已知,输出可测量,可以通过它们推断导致该输出的输入量。-系统反求 3)如果输入和系统特性已知,则可以推断和估计系统的输出量。-系统预测 图2.1-2 系统、输入和输出 2.1.1 对测试系统的基本要求 理想的测试系统应该具有单值的、确定的输入-输出关系。对于每一输入量都应该只有单一的输出量与之对应。知道其中一个量就可以确定另一个量。其中以输出和输入成线性关系最佳。许多实际测量装置无法在较大工作范围内满足线性要求,但可以在有效测量范围内近似满足线性测量关系要求。一般把测试系统定常线性系统考虑。 2.1.2 线性系统及其主要性质 若系统的输入x(t)和输出y(t)之间的关系可以用常系数线性微分方程来描述 a n y(n)(t)+a n-1y(n-1)(t)+…+a1y(1)(t)+a0y(0)(t) = b m x(m)(t)+b m-1x(m-1)(t)+b1x(1)(t)+b0x(0)(t) (2.1-1)

本系统主要性能指标

本系统主要性能指标 系统实现前后主要技术设备指标对比 西安长远电子工程有限责任公司海事雷达网络系统其所以能获得国家科技型中小企业技术创新基金无偿资助,主要有以下几点: 一、勇于技术创新 海事雷达网络系统是由雷达子系统、通讯子系统、终端子系统、信号数据融合子系统等组成,是在岸防相阵雷达原理的基础上,借鉴现代计算机网络技术和数据融合处理技术精心开发而成的。 其工作原理如下:架设在岸边和前沿岛屿的雷达子系统传感器,24小时连续不断地监视水域内所有船舶、岛屿及各种标志物(定义为“目标”),并对目标进行检测录取、跟踪、运动参数计算等工作,这些数据信息经压缩后通过微波或卫星通讯设备传送到指挥中心,进入统一的数据信号处理中心进行数据检测、互

联、相关、识别、态势、融合,形成统一的完整海域无缝联结的海情图,并在指挥中心大屏幕数字化电子海图上实时显示出运动目标的航迹航向、各种固定目标的位置、数据参数和海上态势分布图,计算机系统还会根据预定规则自动报警、自动跟踪,有关管理部门可据此对出现的意外情况立刻采取有效行动。 1、雷达子系统是雷达岸防相阵采用多种高新技术的新型雷达,是雷达体制的一个重要的新发展,它打破了常规雷达固定的波束驻留时间,固定的扫描方式,固定的发射功率和固定的数据率的限制,具有灵活的波束指向及驻留时间,可控的空间功率分配及时间资源分配等优点,能同时完成搜索任务和多个目标的精密跟踪。雷达发射机采用行波管(TWT)放大链式发射机;接收机采用低噪声高放、线性调频脉冲匹配压缩技术,具有较宽的动态范围;采用脉冲压缩技术提高了距离分辨率和对海杂波的抑制能力。中心计算机获取各单元的必要信息、处理操作手的各种命令,完成对整个雷达系统的实时控制、管理和各种资源的调度,此外,还完成系统的快速测试、功能测试、诊断测试以及标定等功能。波束控制计算机在中心控制计算机的管理、控制、调度下,可进行快速搜索扫描模式,精确跟踪扫描模式,固定波束指向模式和混合工作模式以及伪随机搜索扫描模式。该岸防相阵雷达子系统既可有效监视跟踪140公里内的海面目标,还能跟踪海面低空飞行的直升机。 2、终端指挥子系统用来计算、指示目标数据,完成监视、报警、记录、跟踪、显示等功能,可完成雷达和通讯信息的存贮与复现等各项任务,该子系统位于指挥中心,为全中文界面终端,彩色地图、高亮度大屏幕显示,可综合显示雷达原始视频和二次目标信息以及各种符号标志。 终端指挥子系统功能

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