CTD测量数据的可信度评估方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117407684A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311348265.6

    申请日:2023-10-16

    摘要: 本申请公开了一种CTD测量数据的可信度评估方法。CTD测量数据的可信度评估方法包括:获取至少四个站点的测量数据;根据目标站点的B测确定目标站点的中间数据A中;根据目标站点的A中和目标站点的A测确定目标站点的站点内可信度参数θ目;确定每个站点相对于目标站点的影响因子б;根据除目标站点外的任意三个站点确定站点分组,根据站点分组的三个站点的A测确定每个站点分组的分组参考数据t,根据t、б,以及目标站点的A测确定站点间可信度θ′;根据目标站点的θ目和θ′确定综合可信度Δθ。由此,可以对目标站点的A测、目标站点的B测,以及其他站点的A测进行处理,以确定Δθ,进而能够根据Δθ判定目标站点的A测是否能用。

    一种延迟PUF电路及其控制方法与可信物联网系统

    公开(公告)号:CN115640617A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211653264.8

    申请日:2022-12-22

    摘要: 本发明提供一种延迟PUF电路及其控制方法与可信物联网系统。延迟PUF电路基于区域扫描链电路,采用硬件嵌入式路径延迟PUF,该延迟PUF电路包括时钟生成器、待测宏、寄存器、PUF码存储器、区域扫描链电路控制器和采样分析器。延迟PUF电路及其控制方法通过使用功能本身的核心逻辑,利用大量现有逻辑功能中的熵,降低了再生过程中位翻转错误的概率,也降低了环境对该PUF电路的稳定性影响。可信物联网系统实现嵌入PUF的物联网设备的统一身份认证,保证了物联网设备的可信性。能够比较不同长度数据传递路径的能力;消除了对特殊设计的、布局相关的延迟元件的需要;具有低面积和受外界影响小的设计;采用硬件嵌入式PUF,无需额外的测试资源。