一种基于许可区块链数据库系统的动态延迟评价方法

    公开(公告)号:CN117555770A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311669786.1

    申请日:2023-12-07

    发明人: 王铮 魏嘉呈

    IPC分类号: G06F11/34 G06F17/18 G06F17/17

    摘要: 本发明涉及区块链技术领域,尤其涉及一种基于许可区块链数据库系统的动态延迟评价方法,包括以下步骤:S1:根据一致性σ、并发性γ和资源竞争性β对延迟的影响获取节点数量和建立延迟回归曲线模型,根据节点数量和延迟回归曲线模型计算单节点下的延迟起始值和当前节点数量下的延迟增长率;S2:比较延迟回归曲线模型的延迟起始值和延迟增长率的大小,若结果相同则不做处理,若结果不同则计算动态延迟指标QDLk,通过动态延迟指标QDLk的大小决定延迟比较结果。本发明提出了通用延迟定律ULL回归曲线模型,通过利用牛顿插值和最小二乘法确定超参数,并构建定量动态延迟QDL模型,该模型考虑延迟的大小和增长率,对延迟进行综合评估。

    压电驱动电容检测微固体模态陀螺

    公开(公告)号:CN102353370B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110206937.0

    申请日:2011-07-22

    IPC分类号: G01C19/5684

    摘要: 本发明公开一种微机电技术领域的压电驱动电容检测微固体模态陀螺,其中弹性微振子、参考振动感应电极、科氏力感应电极都是通过下表面固定,压电驱动电极位于弹性微振子上表面,和弹性微振子形成固定联结,参考振动感应电极、科氏力感应电极的侧壁和相邻方形弹性微振子侧壁之间有微小的间隙,形成参考振动检测和感应振动检测的极间距可变电容。本发明利用弹性微振子的两个兼并的特殊振动模态进行工作,具有高的抗冲击、抗震动能力;工作频率高,有利于增大微陀螺的测量带宽和降噪;封装的难度小,可靠性高,生产成本低;采用压电激励和电容检测,有利于提高参考振动的驱动力,同时也便于集成,易于批量化生产,也减小了寄生电阻或电容的影响。

    静电驱动压电检测闭环控制微固体模态陀螺

    公开(公告)号:CN102297689A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110206929.6

    申请日:2011-07-22

    IPC分类号: G01C19/56 B81B7/02 B81C1/00

    摘要: 本发明公开一种微机电技术领域的静电驱动压电检测闭环控制微固体模态陀螺,包括弹性微振子以及位于其周围的静电驱动电极、参考振动感应电极、压电科氏力感应电极、静电力反馈电极,利用弹性微振子的两个兼并的特殊振动模态进行工作,即参考振动和感应振动模态,采用静电力进行驱动,可变电容机理来检测参考振动,利用压电电极检测科氏力感应振动,采用静电力进行反馈控制,使微固体模态陀螺工作在闭环工作模式下。本发明中无独立的质量弹簧结构,具有高的抗冲击、抗震动能力;工作频率高,利于增大微陀螺的测量带宽和降噪;可工作在大气环境下,提高可靠性,降低生产成本。采用闭环工作模式有利于提高微固体模态陀螺量程、线性度和动态特性。

    针对SNOW3G算法的侧信道安全性检测方法

    公开(公告)号:CN114428961A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210099265.6

    申请日:2022-01-27

    发明人: 王铮 谷大武 张驰

    摘要: 一种针对SNOW3G算法的侧信道安全性检测方法,通过采集SNOW3G算法在待测物理设备上运行时产生的包含SNOW3G算法执行信息的功耗曲线,检测是否能够从功耗曲线中解析出SNOW3G算法中包含密钥信息的状态参数,从而得到待测物理设备的安全性检测结果。本发明利用相关性功耗分析方法,结合SNOW3G算法结构,能够在较短的时间内实现安全性检测。

    压电驱动电容检测微固体模态陀螺

    公开(公告)号:CN102353370A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110206937.0

    申请日:2011-07-22

    IPC分类号: G01C19/56

    摘要: 本发明公开一种微机电技术领域的压电驱动电容检测微固体模态陀螺,其中弹性微振子、参考振动感应电极、科氏力感应电极都是通过下表面固定,压电驱动电极位于弹性微振子上表面,和弹性微振子形成固定联结,参考振动感应电极、科氏力感应电极的侧壁和相邻方形弹性微振子侧壁之间有微小的间隙,形成参考振动检测和感应振动检测的极间距可变电容。本发明利用弹性微振子的两个兼并的特殊振动模态进行工作,具有高的抗冲击、抗震动能力;工作频率高,有利于增大微陀螺的测量带宽和降噪;封装的难度小,可靠性高,生产成本低;采用压电激励和电容检测,有利于提高参考振动的驱动力,同时也便于集成,易于批量化生产,也减小了寄生电阻或电容的影响。

    静电驱动压电检测闭环控制微固体模态陀螺

    公开(公告)号:CN102297689B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110206929.6

    申请日:2011-07-22

    IPC分类号: G01C19/56 B81B7/02 B81C1/00

    摘要: 本发明公开一种微机电技术领域的静电驱动压电检测闭环控制微固体模态陀螺,包括弹性微振子以及位于其周围的静电驱动电极、参考振动感应电极、压电科氏力感应电极、静电力反馈电极,利用弹性微振子的两个兼并的特殊振动模态进行工作,即参考振动和感应振动模态,采用静电力进行驱动,可变电容机理来检测参考振动,利用压电电极检测科氏力感应振动,采用静电力进行反馈控制,使微固体模态陀螺工作在闭环工作模式下。本发明中无独立的质量弹簧结构,具有高的抗冲击、抗震动能力;工作频率高,利于增大微陀螺的测量带宽和降噪;可工作在大气环境下,提高可靠性,降低生产成本。采用闭环工作模式有利于提高微固体模态陀螺量程、线性度和动态特性。

    静电驱动电容检测微固体模态陀螺

    公开(公告)号:CN102288173B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110206941.7

    申请日:2011-07-22

    IPC分类号: G01C19/56 B81B3/00

    摘要: 本发明公开一种微机电技术领域的静电驱动电容检测的微固体模态陀螺,包括弹性微振子以及位于其周围的参考振动驱动电极、参考振动感应电极、科氏力感应电极,利用弹性微振子的两个兼并的特殊振动模态进行工作,即参考振动和感应振动模态,采用静电力进行驱动,可变电容机理来检测参考振动和科氏力感应振动。本发明中无独立的质量弹簧结构,具有高的抗冲击、抗震动能力,可用于恶劣环境中;工作频率高,利于增大微陀螺的测量带宽和降噪;可工作在大气环境下,减小了封装的难度,可靠性提高,生产成本减低;采用静电激励和电容检测,便于微固体模态陀螺和CMOS测控电路进行集成,易于批量化生产,同时也减小了寄生电阻或电容的影响。

    静电驱动电容检测微固体模态陀螺

    公开(公告)号:CN102288173A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110206941.7

    申请日:2011-07-22

    IPC分类号: G01C19/56 B81B3/00

    摘要: 本发明公开一种微机电技术领域的静电驱动电容检测的微固体模态陀螺,包括弹性微振子以及位于其周围的参考振动驱动电极、参考振动感应电极、科氏力感应电极,利用弹性微振子的两个兼并的特殊振动模态进行工作,即参考振动和感应振动模态,采用静电力进行驱动,可变电容机理来检测参考振动和科氏力感应振动。本发明中无独立的质量弹簧结构,具有高的抗冲击、抗震动能力,可用于恶劣环境中;工作频率高,利于增大微陀螺的测量带宽和降噪;可工作在大气环境下,减小了封装的难度,可靠性提高,生产成本减低;采用静电激励和电容检测,便于微固体模态陀螺和CMOS测控电路进行集成,易于批量化生产,同时也减小了寄生电阻或电容的影响。