根据光学信息论,得到了高速摄影系统的信息量表达式.指出:高速摄影所记录的信息量与目标、高速摄影系统的参数及使用条件有关.
2024/1/25 0:39:47 5.15MB 信息量 高速摄影 amount of
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1、数字签名原理用RSA算法做数字签名,总的来说,就是签名者用私钥参数d加密,也就是签名;
验证者用签字者的公钥参数e解密来完成认证。
下面简要描述数字签名和认证的过程。
(1)、生成密钥为用户随机生成一对密钥:公钥(e,n)和私钥(d,n).(2)、签名过程a) 计算消息的散列值H(M).b) 用私钥(d,n)加密散列值:s=(H(M))modn,签名结果就是s.c) 发送消息和签名(M,s).(3)、认证过程a) 取得发送方的公钥(e,n).b) 解密签名s:h=smodn.c) 计算消息的散列值H(M).d) 比较,如果h=H(M),表示签名有效;
否则,签名无效。
根据上面的过程,我们可以得到RSA数字签名的框图如图2-1:图2-1RSA数字签名框图2、 假设Alice想和Bob通信,以本地两个文件夹Alice和Bob模拟两个用户,实现消息M和签名的模拟分发(1)、Alice通过RSA算法生成一对密钥:公钥(e,n)和私钥(d,n),将公私钥分别存入pubKey.txt和priKey.txt中。
pubKey.txt中公钥如下:priKey.txt中私钥如下: (2)、将Alice中的pubKey.txt拷到Bob中,模拟公玥的分发。
(3)、将Alice中的消息info.txt做散列,将散列后的值存入hashInfo.txt中。
(4)、将Alice中的消息hashInfo.txt和签名sign.txt拷到Bob中,实现M密文状态下的签名与模拟分发、消息传递。
(5)Bob取得公钥pubKey.txt,用公钥解密签名,计算消息的散列值H(M).比较,如果h=H(M),表示签名有效;
否则,签名无效。
后台运行结果如下:
2024/1/24 8:56:16 17KB java数字签名
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建立了基于基于Optisystem的波分复用(WDM)的光传输链路的仿真模型,并对多路复用和多路复用后的光信号进行了仿真,得到了谱图。
分析了链路传输性能参数和Q因素错误率目视图
2024/1/24 5:28:29 122KB Optisystem WDM 光波分复用 仿真
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自己写的一个74HC165的并转串例程,里面有带proteus,可以实时仿真,确保得到的数据正确
2024/1/22 19:07:18 44KB 74165 keil 带proteus仿真
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火龙果软件工程技术中心  本文内容包括:安装StatCVS运行StatCVS图表和图形为多个项目生成报告StatCVS内幕和限制结束语下载参考资料StatCVS是一个创建并发版本系统(ConcurrentVersionsSystem-CVS)储存库活动图表的方便工具。
在本文中,开发人员TomCopeland将解释如何安装、运行StatCVS,概述生成的报告,然后还将介绍如何为多个储存库生成报告,StatCVS的内幕及限制等多项内容。
如果要接手一个已经运行了好几年的软件项目,那么怎样才能得到对项目开发历史的认识呢?最好的方法可能就是与曾经参与该项目的开发人员对话,但是这说起来容易,做起来却很困难
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IxChariot可以用于对防火墙(或其它网络设备)进行压力测试,得到防火墙(或其它网络设备)在不同应用、不同参数下的吞吐量、时延、丢包、反应时间等性能参数。
2024/1/20 4:41:35 58.07MB 网络测试
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5000个手写数字组成的训练集,是由20*20灰度图按列展开得到的,用于训练神经网络进行数字识别
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NModbusRTU示例成果初版C#WINFROM经过官方示例合成解决在一个窗体下实现主从站和从modbus硬件下得到数据。
并显示
2024/1/18 22:42:43 296KB C# NModbus
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通过MRI扫描得到的人体大脑图像,用于医学影像分析和三维重建。
2024/1/17 22:17:52 33.09MB 大脑 MRI大脑 体绘制 三维重建
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计算光子晶体光纤的有效折射率程序,可以得到有效折射率随波长变化图(Calculatetheeffectiverefractiveindexofthephotoniccrystalfiberprogram,youcangetchangeintheeffectiverefractiveindexwithwavelength)
2024/1/17 10:17:41 675KB matlab
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡