基于深度学习和多维特征识别的网页挖矿攻击检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119696803A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202311238683.X

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 一种基于深度学习和多维特征识别的网页挖矿攻击检测方法及系统,在离线阶段通过对采集到的流量进行预处理并生成灰度图后,分别用于训练两个基于VGG‑16的网页挖矿流量检测模型;对提取到的JavaScript脚本进行反混淆以及字符替换处理后,分别用于训练两个基于BiLSTM的网页挖矿JavaScript脚本检测模型;在在线阶段通过训练后的网页挖矿流量检测模型和网页挖矿JavaScript脚本检测模型进行分类,并将分类结果进行多维特征融合,实现网页挖矿攻击检测。本发明从挖矿网络流量和挖矿JavaScript脚本两个方面对挖矿行为进行检测。通过直接将原始流量数据和JavaScript脚本作为输入,实现了端到端的网页挖矿攻击检测,无需手动设计特征,从而提升了检测方法的泛化能力和鲁棒性。

    开制疲劳裂纹的调节装置及机械疲劳裂纹制作装置

    公开(公告)号:CN119469990A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202311014969.X

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种开制疲劳裂纹的调节装置及机械疲劳裂纹制作装置,调节装置包括工作台、调节台座、至少一个工件支座、两个挡板和水平调节部,工作台用以安装调节台座和水平调节部;调节台座设置在工作台上,调节台座和工作台的水平相对位置可调节;工件支座设置在调节台座的上端面上,用以支撑工件;两个挡板设置在调节台座的上端面上,位于工件支座的两侧,用于从两侧夹持固定工件;水平调节部设置在工作台上,用以调整调节台座的水平位置,从而调节工件的水平位置。本发明提供的开制疲劳裂纹的调节装置,可以控制裂纹走向,进而能控制裂纹生长方向与长度,实现裂纹扩展角度、弧度和形貌的控制。

    基于深度强化学习和程序路径插桩的漏洞检测方法

    公开(公告)号:CN110008710A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910297695.7

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 一种结合深度强化学习和程序路径插桩技术的漏洞检测方法,首先通过插桩的方式从待测程序的控制流图中得到输入所对应的路径,根据路径及控制流图中的目标节点计算得到奖励值,然后将奖励值用于训练深度强化学习的神经网络,从而用于选择变异动作,根据该变异动作对待测程序的输入进行变异后得到更新后的输入及其路径并计算更新后的奖励值并再次训练神经网络和进行输入变异处理,循环至待测程序崩溃,即得到相应的输入漏洞。本发明准确率更高,并可以更高效地获得漏洞所在路径对应输入,相较于传统的模糊测试,检测速度更快,兼具一定的代码覆盖量。

    热塑性磁流变弹性体复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101740192A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910312198.6

    申请日:2009-12-24

    Abstract: 一种材料技术领域的热塑性磁流变弹性体复合材料及其制备方法;该复合材料的组分及重量百分比为:羰基铁40~85%,偶联剂0.4~2.0%,热塑性弹性体8~30%,增塑剂6~40%;该复合材料的制备方法包括如下步骤:步骤一,按重量百分比取各组分;步骤二,将羰基铁与偶联剂在高速混合机中搅拌,得混合物;步骤三,将混合物与热塑性弹性体、增塑剂在低速混合机中搅拌,得预混料;步骤四,取预混料,使用双螺杆挤出机于180~240℃下混炼,挤出,造粒;之后将粒子于180~240℃磁场作用下模压,冷却成型脱模,即得热塑性磁流变弹性体复合材料。本发明的方法工艺简单,制备的热塑性磁流变弹性体复合材料机械性能、稳定性和磁响应效能优良,可多种工艺成型,易实现产业化和商品化。

    两级金属氢化物汽车空调

    公开(公告)号:CN1482017A

    公开(公告)日:2004-03-17

    申请号:CN03129517.7

    申请日:2003-06-26

    Abstract: 两级金属氢化物汽车空调是通过金属氢化物与氢气之间可逆反应的热效应来实现制冷,利用汽车尾气中的废热作为高温热源,外界大气环境作为中温热源来驱动金属氢化物制冷循环,采用两对金属氢化物反应器交替制冷来实现汽车室内空气温度的连续调节。该空调系统主要包括金属氢化物高、低温反应器、换热器、电磁阀、水泵、风机等。高、低温反应器中布置有内填金属氢化物的细管,在管中心设有透氢薄膜,每只反应器均有收集氢气的总管。该发明的空调无腐蚀、无磨损,运动部件少,耐行车过程中的振动冲击,采用氢气作为能量载体,属于天然工质,不存在对大气臭氧层的破坏作用,为环保型空调。

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