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  • 来自专栏信安之路

    如何攻击 LTE 4G 网络

    网络二层协议安全分析 我们在数据链路层(也就是网络协议的第二层)上对移动通信标准 LTE(Long-Term Evolution 也就是我们常说的 4G)的安全分析发现额三种新型攻击媒介,可以对这个协议进行不同方式攻击 4、这个攻击谁应该知道? 在发布这个项目之前我们通知了相关的机构,如 GSM 协会(GSMA)、第三代计划合作伙伴(3GPP)和电信公司进行负责任的披露。 背景信息 ? 我们关注的是 LTE 规范的第二层,这个数据链路层位于物理信道上面,它只要维护用户和网络之间的无线信息传输。 第二层的主要功能是控制多个用户如何访问网络资源、帮助纠正传输错误并且对传输的数据进行加密保护。 ? 安全机制 LTE 为了提供安全传输使用了多种安全机制。 在我们的实验中,攻击者可以同时拦截并重放 Bob 和网络之间传输的所有数据。在 Bob 眼中,所有的访问都是正常的,不会有任何明显的异常。 ?

    2.1K11发布于 2018-08-08
  • 来自专栏鲜枣课堂

    4G LTE到底能有多快?

    4G LTE,到底能有多快? 答案我不会直接告诉你滴。。。要靠我们自己一步一步地推演出来。。。 来吧! Let’s do it! 以前我们说过,无线通信整个过程中,既有无线介质,也有有线介质。 1个OFDM符号可以容纳2、4、6个数据位。 结论A:1个资源粒子最多传送6个数据位。 ? >>>> 子载波是什么?OFDM符号又是什么? 因为LTE被设计为最多允许110组子载波(1组=12个)同时传输。 110 ×(15KHz×12)= 19800 KHz ≈ 20 MHz 答案就要出来了。。。 ? 一目了然,理论上,手机和基站之间最高的传输速率等于 ? 有没有晕掉?我自己都有点晕。。。 那么,问题来了。。。 你手机上网,什么时候达到过 110 Mbps ? 从来没有! ? 为啥呢? 第二个问题,为什么LTE-A号称峰值速度能达到1000Mbps呢? LTE-A,就是LTE-Advanced,就是增强版的LTE,采用了包括载波聚合技术在内的多种先进技术。 关键就是这个载波聚合。

    1.3K20发布于 2019-07-22
  • 来自专栏工业4G路由器解决方案

    4G路由器解决方案 4G透明传输模块的功能

    咱博晶网络的工程师将4G路由器解决方案 4G透明传输模块带到户外深山进行了网速,信号等性能测试。 工业级4G路由器.jpg 4G路由器解决方案 4G透明传输模块主要功能特点: >支持移远EC20 /EC200T-LTE模块2G 3G 4G拨号上网 支持全网通; >支持双网口1WAN+1LAN或2LAN 路由器方案.jpg 4G路由器解决方案 4G透明传输模块应用于: 1》自助终端传输 适用商场游戏机,小区快递,户外售卖机,远程控制等各类自助终端声景,完整收集消费者数据,辅助商业战略规划与调整远程升级管理 2》智能停车场传输 道闸可选无线组网,室内可选WAN+4G组网,入网快速,联网流畅且数据完整远程管理方便准确传输车位状态数据,方便智能管理车位系统。 3》环境监测传输 扬尘环境下有效干扰,正常联网无影响,及时有效地传输环境中需要监测的数据,组网自由选择,且远程实现守值现场。

    2.3K40发布于 2021-08-31
  • 模块波长与传输距离

    模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。 光模块传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传输距离为长距。 多模模块使用850nm或者1310nm(多模1310nm衰减量大约为0.35dB/km,只能作为千兆及以下速率使用),多用于短距离传输;多模模块使用850nm波长传输距离为550米,使用1310nm波长传输距离为 2KM;单模模块使用1310nm或1550nm波长用于中长距离传输;单模模块使用1310nm波长,最远传输距离可到60KM(与链路衰减相关,衰减越大可能传输会更短),155M、1.25G、10G、40G 单模单纤光模块要实现收发双向信号同时传输,需要收发双向使用不同波长,常规光模块有两个端口,一个发射口和一个接收口,而单纤(BIDI)只通过一个端口实现收发一体,因为单纤双向模块采购的是波分复用的技术。

    1.7K10编辑于 2025-05-06
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB网络传输模块源码实现二

    本文为《MongoDB内核源码实现、性能调优、最佳运维实践系列》模块一:MongoDB网络传输模块源码 第二篇,您可点击此处查看第一篇:MongoDB网络传输模块源码实现及性能调优实践-体验内核性能极致设计 ,传输层网络模块中的以下模块实现原理没有分析,本文将继续分析遗留的以下子模块: transport_layer套接字处理及传输层管理子模块 session会话子模块 Ticket数据收发子模块 service_entry_point 服务入口点子模块 service_state_machine状态机子模块(该《模块在网络传输模块源码实现三》中分析) service_executor线程模型子模块(该《模块在网络传输模块源码实现四 》中分析) 2. transport_layer 套接字处理及传输层管理子模块 transport_layer套接字处理及传输层管理子模块功能包括套接字相关初始化处理、结合asio库实现异步accept 到这里,整个MongoDB网络传输模块分析只差service_state_machine状态机调度子模块,状态机调度子模块相比本文分析的几个子模块更加复杂,因此将在下期《MongoDB网络传输模块源码分析三

    1.8K20发布于 2020-11-02
  • 来自专栏Java架构师必看

    mpeg传输流_mp4和mpeg4

    今天说一说mpeg传输流_mp4和mpeg4,希望能够帮助大家进步!!! 公安部制定的GBT 28181标准广泛应用于安防领域,这个标准规定了传输的视音频数据要封装成PS流格式。 4)PTS、DTS PTS–PresentationTime Stamp(显示时间标记)表示显示单元出现在系统目标解码器(H.264、MPEG4等)的时间。 ES流即音视频裸流,是从编码器里面出来的原始视频音频流,ES流只包含一种内容,里面是视频或者音频; 4. ES首先需打包成PES包,然后PES加上PS包头,变成了标准的PS流进行存储或传输; 5. 接收模块支持UDP(单播、组播),支持数据带RTP头和无RTP头这两种情况;PS流的解封装和分离放到一个动态库里实现,供外部调用;解码是用FFmpeg;显示图像用到了GDI。 将PS包的解封包、分离等处理放到一个DLL中实现是为了隐藏其内部复杂性,方便外部调用者使用,并且封装成一个模块也便于以后重用。

    2.5K10编辑于 2022-10-24
  • 来自专栏图与推荐

    CIKM2022: LTE4G:图神经网络中的长尾专家

    LTE4G: Long-Tail Experts for Graph Neural Networks CIKM2022 01 — 本文介绍 尽管GNNs最近取得了显著的成功,但大多数现有GNN 本文联合考虑到类别与度长尾分布,提出了LTE4G模型,以提升GNN的整体泛化能力。 02 — 本文方法 本文方法的整体框架如图3所示。 除了蒸馏损失之外,本文同样计算了头类与尾类的分类损失,表示为: 学生模型的整体损失表示为: 模型的整体损失表示为: 2.4 基于类原型的推理 由于LTE4G基于头尾类学生执行节点分类 本文模型与基线模型的节点分类对比如表3、4、5所示,本文模型在不同不平衡率下基本都取得了最先进的结果。 本文的消融实验如表6、7所示。 LTE4G首先考虑类和度分布,将图中的节点分成四个平衡的子集,并在每个平衡的子集上训练一个专家。然后,采用了头度、尾度学生学习的知识蒸馏技术。

    85930编辑于 2023-03-01
  • 来自专栏数字积木

    SPI总线传输4种模式

    Copy CPOL = 1:表示空闲时是高电平 CPOL = 0:表示空闲时是低电平 由于数据传输往往是从跳变沿开始的,也就表示开始传输数据的时候,是下降沿还是上升沿。 4种模式 CPOL 和 CPHA 的不同组合,形成了SPI总线的不同模式。

    2.7K30编辑于 2021-12-13
  • 200G SR4模块:数据中心高速互联的并行传输引擎

    一、200G SR4模块:定义与核心定位200G SR4模块是符合IEEE 802.3bs等标准的可插拔光收发器件,其命名蕴含三重核心信息:"200G"代表200Gbps传输速率,"SR"指短距离( 该模块采用QSFP56封装,尺寸与QSFP28(100G)兼容,通过多模光纤为数据中心设备(如叶/脊交换机、服务器)提供200Gbps双向数据传输,实现机架内或相邻机架间的高速互联。 二、技术原理:并行架构与PAM4调制的精妙结合200G SR4的核心技术突破源于双引擎驱动:4通道并行传输模块集成4组独立的VCSEL激光发射器与光电探测器(PD阵列)。 四、关键性能参数与优势传输速率: 200 Gbps (聚合带宽)。传输距离:通常支持通过OM3多模光纤传输70米。支持通过OM4多模光纤传输100米。工作波长: 850nm (VCSEL典型波长)。 共封装光学(CPO)等新技术未来可能重塑光互联形态,但可插拔模块(包括SR4)在可维护性和灵活性上仍有不可替代的优势。总之,200G SR4模块是数据中心迈向更高速率时代的关键基石。

    1.3K10编辑于 2025-06-09
  • 来自专栏TSINGSEE青犀视频

    传输视频的带宽如何计算?传输4K视频需要多少带宽?

    在视频监控的实际运用中,很多配置都会影响视频传输的质量,比如清晰度、码率、视频存储空间等,跟这些内容相关的,就是网络的带宽。 比如在EasyDSS音视频的传输中,前端设备实时向网络平台进行视频视频上传,影响上传速度的就是上行速率。下行带宽就是从网络下载视频的带宽,下行速率是用户从网络上缓存内容时的数据传输速率。 那么作为高清视频传输4K信号,网络带宽应达到多少才能满足需求呢?4K信号常见的分辨率有两种,分别是3840 * 2160和4096 * 2160 (电影院4K影片规格)。 我们以传输3840 * 2160@30Hz分辨率为例,其需要的视频带宽计算如下:3840 * 2160 * 8* 3 *3 0=5.97Gbps。 但该计算结果为理论值,实际传输效率可能只会达到80%,所以要稳定传输4K 30Hz的信号,其接口带宽大概需要5.97/0.8=7.4Gbps。视频传输如何节省带宽?

    11K30编辑于 2022-11-18
  • 来自专栏摸鱼范式

    深入AXI4总线-传输事务结构

    注意:单次 burst 传输中的数据,其地址不能跨越 4KB 边界。 ) 4K对齐最大原因是系统中定义一个page大小是4K,而所谓的4K边界是指低12bit为0的地址。 因此 AXI4 中 AxLen 信号位宽为 8bit,AXI3 中的 AxLen 则仅需要 4bit。 当然突发长度至少为 1,不然也就没有传输发生了。 突发传输长度在不同的模式(burst type ,将在后文中讨论)下有一些限制,包括: 对于 WRAP 模式,突发传输长度仅能为2,4,8,16 在一次突发传输中,地址不能跨越一个 4KB 分区 一次突发传输不能在完成所有数据传输前提前结束 接下问题就简化为窄传输。图 7 中 32bit 数据在 64bit 总线上传输,根据我们上一节的分析(见图5),在 transfer 1st 中 再填充 4 个字节。

    4.3K40发布于 2020-06-24
  • 来自专栏changxin7

    4.模块与包

    3.在速度上从.pyc文件中读指令来执行不会比从.py文件中读指令执行更快,只有在模块被加载时,.pyc文件才是更快的 4.只有使用import语句是才将文件自动编译为.pyc文件,在命令行或标准输入中指定运行脚本则不会生成这类文件 2 models.register_models('mysql') 3 4 from glance.db.models import register_models 5 register_models 此处是想从包api中导入所有,实际上该语句只会导入包api下__init.py文件中定义的名字,我们可以在这个文件中定义_all: 1 #在__init__.py中定义 2 x=10 3 4 def 不能用于不同目录内) 例如:我们在glance/api/version.py中想要导入glance/cmd/manage.py 1 在glance/api/version.py 2 3 #绝对导入 4 version.py,如下 1 from glance.api import versions 2 3 ''' 4 执行结果: 5 ImportError: No module named

    1.3K20发布于 2019-09-10
  • 来自专栏python3

    Python 学习笔记 (4)—— 模块

           模块基本上就是一个包含了所有你定义的函数和变量的文件。为了在其他程序中重用模块模块的文件名必须以.py为扩展名。        模块可以从其他程序 输入 以便利用它的功能。 首先,我们将学习如何使用标准库模块。 使用sys模块 #! 当Python执行import sys语句的时候,它在sys.path变量中所列目录中寻找sys.py模块。如果找到了这个文件,这个模块的主块中的语句将被运行,然后这个模块将能够被你使用 。 这意味着你可以直接输入位于当前目录的模块。否则,你得把你的模块放在sys.path所列的目录之一。 模块的__name__    每个模块都有一个名称,在模块中可以通过语句来找出模块的名称。 这在一个场合特别有用——就如前面所提到的,当一个模块被第一次输入的时候,这个模块的主块将被运行。假如我们只想在程序本身被使用的时候运行主块,而在它被别的模块输入的时候不运行主块,我们该怎么做呢?

    67610发布于 2020-01-09
  • 来自专栏数字积木

    FPGA大赛【六】具体模块设计--DDR的数传输

    AXI4和AXI4-Lite包含5个不同的通道: 读地址通道; 写地址通道; 读数据通道; 写数据通道; 读响应通道; 用户控制端口分为读控制通道和写控制通道。下面分别做介绍。 2.WR_FIFO_RE是fifo的写读能信号,当axi总线正在传输数据时,该信号有效,通知数据提供模块发出新的数据。 4.在进行一次数据突发传输时,将WR_START信号置高的同时,将突发首地址和突发长度放置到WR_ADRS,WR_LEN端口,然后等待WR_FIFO_RE有效时,将要突发传输的数据依次放置于WR_FIFO_DATA 内部模块会在空闲状态且 WR_START 为高时接收寄存这些数据,启动一次突发传输。 在WR_READY 信号为高或者接收到WR_DONE信号为高后,传输进入空闲状态,此时再启动一次突发传输。 内部模块会在 空闲状态且 RD_START 为高时接收寄存这些数据,启动一次突发传输

    1.1K10发布于 2021-04-15
  • 短距离传输场景:TTL光模块优选方案

    在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求的优选方案。 短距离传输性能稳定,延迟更低TTL 光模块专为0-2km 短距离传输场景优化,在百兆、千兆传输速率下,具备传输延迟低、信号损耗小、抗干扰能力强的特点。 TTL 光模块可直接与这些工业设备的 TTL 接口对接,抗干扰能力强,能稳定传输控制指令和数据,保障生产线的连续运行。例如,机器人控制系统、流水线检测设备的数据传输的。2. TTL 光模块可直接作为信号传输接口,实现控制器与外部设备(如显示模块、数据采集模块)的短距离光通信,避免了电平转换带来的信号失真,提升了系统的可靠性。3. )适用场景工业控制、嵌入式互联、短距离机房互联长途骨干网、大型机房、跨区域传输通过对比可见,TTL 光模块在短距离、低成本、低功耗场景中优势显著,而 SFP 光模块更适合中长距离、高带宽的复杂传输需求。

    29310编辑于 2025-11-21
  • 来自专栏SAP供应链

    SAP S4HANA TR传输之操作

    SAP S4HANA TR传输之操作 事务代码: STMS_IMPORT, 选中请求,点击漏斗按钮, 输入要传输的TR(可以多个),然后回车, 鼠标单击请求号,按F9, 然后传输, 点击按钮 '是',系统开始传输, 2019-11-24 写于苏州市。

    1K00发布于 2021-01-23
  • 来自专栏摸鱼范式

    深入AXI4总线-传输事务属性(draft)

    知乎用户ljgibbs授权转发 本系列我想深入探寻 AXI4 总线。不过事情总是这样,不能我说想深入就深入。当前我对 AXI总线的理解尚谈不上深入。 AXI4 的存储属性信号以 AXI3 作为基础,并做了一些改进。协议先叙述的 AXI3,再讨论 AXI4 的改进。那么本文则直接讨论 AXI4 了。 AxCACHE 信号共有 4 比特,每个比特代表不同的含义。首先是 AxCACHE[0] 信号,代表 Bufferable。 此外两种情况下,传输事务的信号不能改变: 自然地,如果修改后的传输事务地址超出了原地址的 4K 边界,那么这种修改是不被允许的 第二种情况与原子操作有关,具体可以参见手册。 (4)Write-back 访问 Write-back 指缓存的写入策略为写回,数据仅写入缓存,修改的缓存只在被替换时写入主存储。

    2.7K20发布于 2020-06-24
  • 来自专栏webpack@4.46.0源码分析

    4. 创建模块实例,为模块解析准备

    2. webpack构建的基石: tapable@1.1.3源码分析 3. webpack构建整体流程的组织:webpack -> Compiler -> Compilation 4. 创建模块实例,为模块解析准备 5. 路径解析:enhanced-resolve@4.5.0源码分析 6. 模块构建之loader执行:loader-runner@2.4.0源码分析 7. ---- 上一节说到normalModuleFactory.create来创建模块实例,下面从该方法开始分析创建模块实例需要哪些准备工作。 该资源的解析是在main.js模块构建之后获取其dependencies,而后基于dependencies进行依赖模块的构建。 } ); } constructor(context, resolverFactory, options) { //... // 注意:返回一个函数: 模块工厂用来构造模块实例

    1.2K40编辑于 2022-11-16
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB transport_layer网络传输模块源码实现四

    说明 本文分析网络传输模块中的最后一个子模块:service_executor服务运行子模块,即线程模型子模块。 在阅读该文章前,请提前阅读下<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>>、<<transport_layer网络传输模块源码实现二>>、<<transport_layer 网络传输模块源码实现三>>,这样有助于快速理解本文分享的线程模型子模块。 统计信息 4. 总结 adaptive动态线程池模型,内核实现的时候会根据当前系统的访问负载动态的调整线程数。 4.4 不同线程模型性能多场景PK 详见:<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>> 4.5 Asio网络库全局队列锁优化,性能进一步提升 通过<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优

    87320发布于 2020-12-30
  • 来自专栏SpringCloud专栏

    JEasyframe使用教程4 模块开发

    本章教程来讲新建一个子菜单模块的增删改查功能。 struts-jeasyframe.xml里把这个struts配置文件引进去 稍微解释一下这个struts配置文件,package name是包名,区分于其他包,同一个包下的享有共同的约束,这里就每个模块一个包名 刚才贴list.jsp代码时还没有创建这些标签,所以又修改了一下代码,重新运行后,这个模块的查询功能就算做好了。 ? </c:if>/>空闲 <td height="36" colspan="<em>4</em>" 参照别的模块的add.jsp抄一下就行。由于这个repairMan是app注册才能新建的,所有页面上就不留添加的入口了。

    98620发布于 2019-01-17
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