可信路由系统中路由器可信分级动态调整方法

    公开(公告)号:CN106878172A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710016518.8

    申请日:2017-01-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种可信路由系统中路由器可信分级动态调整方法,包括:根据全网路由的路由表计算每个路由器的可信权值;在路由转发过程中,如果某一路由器受到流量限制或遭受攻击时,降低自身可信权值并通知前一跳路由;每间隔预设时间阈值,根据预设路径更新权值方法更新受到流量限制或遭受攻击的路由器的路径权值,并更新全网路由的路由表;根据更新后的全网路由的路由表重新计算每个路由器的可信权值。本发明具有如下优点:让用户数据能够按照一个可预期的相对可信路由线路进行传输,强化了路由系统的可信程度,进一步改善了路由交换的效率和质量,保障了用户的体验效果。

    一种轻金属表面激光冲击微纳米颗粒注入强化方法

    公开(公告)号:CN101736214B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010033764.2

    申请日:2010-01-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种轻金属表面激光冲击微纳米颗粒注入强化方法,其包括以下步骤:1)首先用机械打磨或化学腐蚀方法去除轻金属表面可能存在的氧化层,然后再用砂纸打磨抛光,最后用丙酮或酒精清洗轻金属合金表面;2)用无机粘结剂将微纳米颗粒预涂到轻金属表面,待干燥后在微纳米颗涂层表面再涂一层黑漆作为激光冲击的吸收层,自然干燥;3)用高能短脉冲激光冲击吸收层和微纳米颗涂层,激光冲击时用K9玻璃或流水作为约束层;4)用丙酮浸泡处理后的微纳米颗涂层,然后用流水冲洗或超声清洗去除吸收层后得到微纳米颗粒注入强化层。本发明综合了激光冲击强化、纳米颗粒强化及纳米颗粒增强的激光冲击强化作用,能显著提高轻金属表层的硬度、耐磨性和疲劳性能,有广泛的应用前景。

    一种基于区块链的有第三方认证的数据存储方法

    公开(公告)号:CN106650344B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611119562.3

    申请日:2016-12-07

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 徐恪 吕亮 沈蒙

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的有第三方认证的数据存储方法,包括:数据存储代理接收用户发送的服务请求数据包,数据包中包含用户ID和待存储的数据;数据存储代理将用户ID和待存储数据等封装到认证请求数据包,并将认证请求数据包发送给第三方认证机构;第三方认证机构对用户ID和待存储数据等做可信签名,并将可信签名发送给数据存储代理;数据存储代理将用户ID、待存储数据和第三方认证机构的可信签名等存储在区块链中。本发明具有如下优点:引入数据存储代理和第三方认证机构两个实体,数据存储代理以统一的数据结构对数据进行表示和存储,第三方认证机构对所有数据进行可信签名,提升了数据存储的可信性、高效性、通用性和可移植性。

    基于分类回归决策树的路由器数据平面异常行为检测方法

    公开(公告)号:CN106789912A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611050332.6

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于分类回归决策树的路由器数据平面异常行为检测方法,包括:根据数据传输需求和应用场景需求选择多个属性,根据多个属性构建已有数据规模一致的属性向量数据集合和标记数据集,标记数据集中每个标记包括正常或异常两个取值;根据属性向量数据集合和标记数据集构建分类回归决策树;根据分类回归决策树对新数据进行异常行为的检测。本发明具有如下优点:相对于已有的路由器数据平面异常检测方法,具备检测误差小、扩展性强、性能稳定等优点。

    一种轻金属表面激光冲击微纳米颗粒注入强化方法

    公开(公告)号:CN101736214A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010033764.2

    申请日:2010-01-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种轻金属表面激光冲击微纳米颗粒注入强化方法,其包括以下步骤:1)首先用机械打磨或化学腐蚀方法去除轻金属表面可能存在的氧化层,然后再用砂纸打磨抛光,最后用丙酮或酒精清洗轻金属合金表面;2)用无机粘结剂将微纳米颗粒预涂到轻金属表面,待干燥后在微纳米颗涂层表面再涂一层黑漆作为激光冲击的吸收层,自然干燥;3)用高能短脉冲激光冲击吸收层和微纳米颗涂层,激光冲击时用K9玻璃或流水作为约束层;4)用丙酮浸泡处理后的微纳米颗涂层,然后用流水冲洗或超声清洗去除吸收层后得到微纳米颗粒注入强化层。本发明综合了激光冲击强化、纳米颗粒强化及纳米颗粒增强的激光冲击强化作用,能显著提高轻金属表层的硬度、耐磨性和疲劳性能,有广泛的应用前景。

    物联网场景下跨域逻辑强隔离与安全访问控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109981689B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201910354377.X

    申请日:2019-04-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种物联网场景下跨域逻辑强隔离与安全访问控制方法及装置,其中,该方法包括:当某台物联网网关接收到身份认证请求后,该网关将此请求广播到域内的其它物联网网关上;域内的物联网网关接收到身份认证请求后,开始独立验证是否该身份认证请求是否合法;某台物联网网关得出身份认证结果后,启动分布式共识机制;域内的物联网网关通过分布式共识机制对认证结果达成共识,而后身份认证结果被写入区块存储起来,这些区块形成区块链。由此,域内的物联网网关以分布式共识机制进行访问控制,实现跨域逻辑强隔离,有效提升了物联网系统的安全性,并且身份认证结果存储在区块链中的区块上,具有公开透明和可追溯的特性。

    传输层多路径通信方法及系统

    公开(公告)号:CN109861927A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811458572.9

    申请日:2018-11-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种传输层多路径通信方法及系统,其中,该方法包括:在网络协议的应用层和传输层之间部署MPTUP层;通过第一预设方式在连接发起方和连接接受方之间发起连接;连接发起方与连接接受方通过TCP连接进行数据通信,在连接发起方与连接接受方均支持MPTUP传输层多路径传输时,通过建立UDP子流发送和接收数据;连接发起方或连接接受方均可断开UDP子流;连接发起方或连接接受方停止MPTUP传输层多路径传输,以第二预设方式结束数据通信。该方法支持多路径传输,充分利用网络带宽资源,实现网络链路负载均衡,可以在端主机不支持MPTUP时使用标准TCP进行通信。

    一种基于区块链的有第三方认证的数据存储方法

    公开(公告)号:CN106650344A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611119562.3

    申请日:2016-12-07

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 徐恪 吕亮 沈蒙

    CPC classification number: G06F21/16 G06F2221/2151 H04L63/0876

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的有第三方认证的数据存储方法,包括:数据存储代理接收用户发送的服务请求数据包,数据包中包含用户ID和待存储的数据;数据存储代理将用户ID和待存储数据等封装到认证请求数据包,并将认证请求数据包发送给第三方认证机构;第三方认证机构对用户ID和待存储数据等做可信签名,并将可信签名发送给数据存储代理;数据存储代理将用户ID、待存储数据和第三方认证机构的可信签名等存储在区块链中。本发明具有如下优点:引入数据存储代理和第三方认证机构两个实体,数据存储代理以统一的数据结构对数据进行表示和存储,第三方认证机构对所有数据进行可信签名,提升了数据存储的可信性、高效性、通用性和可移植性。

    物联网场景下跨域逻辑强隔离与安全访问控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109981689A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910354377.X

    申请日:2019-04-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种物联网场景下跨域逻辑强隔离与安全访问控制方法及装置,其中,该方法包括:当某台物联网网关接收到身份认证请求后,该网关将此请求广播到域内的其它物联网网关上;域内的物联网网关接收到身份认证请求后,开始独立验证是否该身份认证请求是否合法;某台物联网网关得出身份认证结果后,启动分布式共识机制;域内的物联网网关通过分布式共识机制对认证结果达成共识,而后身份认证结果被写入区块存储起来,这些区块形成区块链。由此,域内的物联网网关以分布式共识机制进行访问控制,实现跨域逻辑强隔离,有效提升了物联网系统的安全性,并且身份认证结果存储在区块链中的区块上,具有公开透明和可追溯的特性。

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