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公开(公告)号:CN114996018A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210676039.X
申请日:2022-06-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京百度网讯科技有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种面向异构计算的资源调度方法、节点、系统、设备及介质,系统包括:应用接口抽象模块,用于提供应用模块资源申请交互接口,以获取用户在算力网络提交的作业任务;算力资源调度模块,用于对所述作业任务调度分配,将作业任务分配到虚拟算力资源;算力路由模块,用于将计算任务由算力节点调度到算力资源调度模块的物理计算节点;资源动态感知模块,用于对整个算力资源池资源实时感知,基于整个算力资源池实时感知对所述虚拟算力资源中作业任务进行分发;及算力节点资源模块,用于根据作业任务从虚拟算力资源映射到对应的算力节点中进行执行。本发明将分布零散、异构的计算资源进行统一管理和调度,实现对算力资源的高效利用。
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公开(公告)号:CN114219254A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111483811.8
申请日:2021-12-07
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种信息系统风险分析及安全态势评估方法,步骤包括:步骤一:建立风险分析及安全态势评价指标体系;步骤二:计算风险分析及安全态势感知各项评价指标,利用层次分析法确定各项具体指标的权重;步骤三:根据效用函数计算各项评价指标对应的效用值,进而计算信息系统风险分析及安全态势的总评价值,完成评估。信息系统风险分析及安全态势评估方法的研究是近些年来人们对于信息安全关注的一个重要方向,本发明借以层次分析法分别以设备状态评估、攻击行为评估、异常行为评估以及系统脆弱性评估来细化信息系统的风险分析与态势评估。
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公开(公告)号:CN113965236A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111107444.1
申请日:2021-09-22
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种适用于卫星通信的高鲁棒性自适应波束赋形方法和装置,方法包括:对期望信号信噪比进行估计;将估计得到的期望信号信噪比与预设门限值相比较;如果期望信号信噪比大于等于预设门限值,则估计期望信号导向矢量和干扰信号导向矢量;估计期望信号功率和干扰信号功率;重构协方差矩阵;求解波束赋形权重矢量;如果期望信号信噪比小于预设门限值,则采用标准LSMI算法求解波束赋形权重矢量;根据求解的波束赋形权重矢量对接收的信号进行加权处理。本发明具备更好的鲁棒性,能形成更高的波束赋形增益解决了现有卫星通信中波束赋形技术输出性能和鲁棒性能不足的问题。
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公开(公告)号:CN111342889B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010153996.5
申请日:2020-03-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04B10/032 , H04Q11/00
摘要: 本发明公开了一种面向安稳控制类业务的风险分离保护寻路方法及系统,针对现有安稳控制类业务寻路方法不合理的情况,根据光纤节点信息,配置SRLG与SRNG;综合考虑光纤容量利用率、传输时延、节点风险概率等因素,获取两条风险分离的安稳控制类业务保护路由;使用改进的KSP算法,可以实现在负载分布、时延、风险三者中的平衡,保证了安稳控制类业务保护路由的合理性;引入SRLG,配置安稳控制类业务保护通道主备路径不相交,且不含有同属一个SRLG的光纤,提高了安稳控制类业务保护路由的可靠性;得到的安稳控制类业务保护通道,主备路径对应的节点属于同一站点,但不属于同一个SRNG,既满足了安稳控制类业务对于物理同路的要求,又提高了保护路由的可靠性。
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公开(公告)号:CN113507307B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111053717.9
申请日:2021-09-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种适用于卫星通信的空时联合抗干扰方法、装置及设备,方法包括:采用MUSIC算法估计接收信号的波达方向;采用线性约束最小方差优化准则求解波束赋形权重矢量;根据波束赋形权重矢量对接收信号进行第一级干扰抑制处理;对经过第一级干扰抑制处理后的信号扩展维度;采用基于最大化信号干噪比准则的空时处理方法再次求解波束赋形权重矢量;根据再次求解得到的波束赋形权重矢量对经过维度扩展后的信号进行第二级干扰抑制处理;采用标准MLSE方法对经过第二级干扰抑制处理后的信号进行检测,恢复出有用符号序列。本发明采用两级干扰抑制方法,提高干扰场景下北斗卫星导航系统向电网设备提供无线通信服务的可靠性。
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公开(公告)号:CN113507307A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202111053717.9
申请日:2021-09-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种适用于卫星通信的空时联合抗干扰方法、装置及设备,方法包括:采用MUSIC算法估计接收信号的波达方向;采用线性约束最小方差优化准则求解波束赋形权重矢量;根据波束赋形权重矢量对接收信号进行第一级干扰抑制处理;对经过第一级干扰抑制处理后的信号扩展维度;采用基于最大化信号干噪比准则的空时处理方法再次求解波束赋形权重矢量;根据再次求解得到的波束赋形权重矢量对经过维度扩展后的信号进行第二级干扰抑制处理;采用标准MLSE方法对经过第二级干扰抑制处理后的信号进行检测,恢复出有用符号序列。本发明采用两级干扰抑制方法,提高干扰场景下北斗卫星导航系统向电网设备提供无线通信服务的可靠性。
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公开(公告)号:CN110971525B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201911174339.2
申请日:2019-11-26
申请人: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 中国信息通信研究院
IPC分类号: H04L12/733 , H04L12/749 , H04Q11/00
摘要: 本发明公开了一种面向电力通信网的业务运行的业务路由寻址方法,首先对电力通信网进行建模,并采用基于优先权的染色体编码方式,对通信网的业务运行状态进行编码,接着采用与编码对应的译码方式进行解码,可以得出业务路径集合,然后对节点与链路在物理层、网路拓扑层和业务组织层的脆弱性因素进行联合分析,得到电力通信网的综合脆弱性评估指标,再根据电力通信网的综合脆弱性评估指标,设置目标函数和约束条件;最后将设置的目标函数作为遗传算法的目标优化函数,根据约束条件采用遗传算法对业务路由进行优化,从业务路径集合中选择出符合条件的业务路径。本发明可以提高寻址效率,并改善寻址效果。
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公开(公告)号:CN112118122A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910541763.X
申请日:2019-06-21
申请人: 中国信息通信研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请提供了一种光传输网络切片管控方法和系统,多域管控设备接收到客户发送的切片需求时,基于本地资源为所述切片需求所对应的切片划分网络资源并预留所述资源;将所述切片的网络信息通知给预留的所述资源对应的单域管控设备;单域管控设备接收到多域管控设备发送的切片的网络信息时,根据所述切片的网络信息基于本地资源为该切片计算资源;若计算成功,则针对该切片预留计算出的资源,并通知所述多域管控设备资源预留成功;否则,通知所述多域管控设备资源预留失败;多域管控设备接收到该切片的资源对应的所有单域管控设备反馈的资源预留成功的消息时,向所述客户返回该切片成功的消息。该方法能够安全、高效地建立并管控光传输网络切片。
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公开(公告)号:CN111131274A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911378893.2
申请日:2019-12-27
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种非侵入式智能变电站漏洞检测方法,属于信息安全领域。该方法由智能变电站设备状态检测、基准漏洞信息采集和智能变电站安全漏洞关联分析三部分组成。通过解析智能变电站全站配置SCD文件和旁路嗅探智能变电站网络中的MMS、GOOSE、SV等流量数据报文,过滤出系统内活动设备状态信息,并与采集的基准漏洞信息进行匹配,从漏洞严重性、漏洞CIA偏向、漏洞攻击模式维度对智能变电站系统的安全漏洞进行检测和关联分析。本发明能够以一种非侵入式的方法,全面、有效、无损的检测出智能变电站设备和相关漏洞,为智能变电站系统的网络安全评估提供准确的基础数据支撑。
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公开(公告)号:CN110855427A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911124420.X
申请日:2019-11-18
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种无人机身份认证方法及系统,包括:步骤1:无人机进行自校验,自校验后无人机和地面站进行连接;步骤2:无人机和地面站通过DH算法进行身份鉴别;步骤3:无人机和地面站认证成功后,使用共享密钥进行安全通信;步骤4:无人机向地面站发送加密数据包,若地面站解密失败,则无人机与地面站自动断开连接;若地面站解密成功,则地面站向无人机发送控制命令,并使用共享密钥与无人机进行正常通信;本方法首先对无人机进行自校验,之后通过指定地面站向无人机发放安全证书再结合本地对称密钥生成共享密钥的过程,不仅能够保证无人机的点对点通信,同时防止了无人机数据监听,篡改,保证了无人机的安全性、可靠性。
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