首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
本文提出一种的网络访问方式。它引入了同步时钟和令牌链,使得各点可共享一条通信数据线而访问控制电路却简单到仅用几个D触发器即可实现。它具有传令牌方式所没有的一些优点,在通信量较少,速度要求不高的场合,其效果很好,文中讨论的一种应用方式。  相似文献   

2.
以太网时间同步技术的研究进展及其应用   总被引:8,自引:2,他引:6  
精确的时间同步是网络化测试和控制的一项关键技术.分析比较了几种主要的以太网时间同步协议,并重点介绍了IEEE 1588协议(精确同步时钟协议)如何实现以太网的时间同步,分析了该协议在武器装备领域的应用前景.  相似文献   

3.
根据不同任务的需求,测试系统已经更多的开始关注系统之间的数据共享。IEEE提出了一种把与同步相关的时间信息封装在数据报文中的技术,使组网连接简化,从而有效地解决了测试系统实时性问题。讨论了IEEEl588精密时间同步协议的工作原理和它与传统测试系统同步方式的不同,以及在测试系统网络化的前提下,采用这一同步协议解决网络化测试系统时间不确定性的问题。  相似文献   

4.
]针对Linux环境下TBF流量控制的缺点,提出了一种可以对局域网内IP分配固定带宽的扩展令牌桶算法(ETBF),ETBF通过对TBF算法内核数据结构、入队处理、重入队处理和出对处理的改进,扩展了TBF的令牌桶个数,使一个令牌桶能够控制一个IP,消除了tbf共享带宽的缺点,实验结果表明每一个IP得到的带宽都是固定的,达到了希望的效果。  相似文献   

5.
根据任务需求的要求,在测试对象信息量大的背景下测试系统越来越多的开始关注系统之间的数据共享。IEEE提出了一种把与同步相关的时间信息封装在数据报文中的技术,使组网连接简化,从而有效地解决了系统实时性问题。该文讨论的是测试系统网络化的前提下,采用IEEE1588精密时间同步协议解决网络化测试系统时间不确定性的问题。  相似文献   

6.
介绍了数字化变电站通信设备采用的三种时钟同步技术,分析了优缺点。重点研究了数字化变电站时钟同步技术国际标准IEEE1588PTP精密时钟同步协议,分析了工作模式,结合实际情况,给出了数字化变电站通信设备时钟同步的解决方案,最后给出了对时钟同步系统的冗余考虑。  相似文献   

7.
基于IEEE1588的时钟同步技术及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
叙述了IEEE1588时钟同步协议的产生与发展,介绍基于IEEE1588时钟同步技术实现分布式网络化测试系统精确时钟同步的原理和方法;通过列举一些公司对IEEE1588技术的具体应用,给出基于Intel IXP46X的时钟同步网卡原理图及具体应用实例。最后阐明IEEE1588精确时钟同步技术可以实现整个系统的高精度时钟同步,可以有效解决分布式测控系统的实时性问题,可以有效改善和提高系统的测控精度。  相似文献   

8.
刘婷婷  汪惠芬 《计算机工程》2007,33(23):151-153
提出了一个同步协同访问控制结构、协同小组共有权限算法,应用规则资源编码方法进行动态信息的访问控制策略制定,解决了同步协同应用信息共享引起的非法访问问题、访问决策效率问题和协同动态信息访问控制问题。应用表明,同步协同应用访问控制结构能够减少访问控制通信量50%以上,共有权限算法和规则资源编码方法是实用的。  相似文献   

9.
针对船舶电力系统相对于陆地广域电力系统的不同特性,分析传统时钟同步方法对于船舶同步向量测量单元(SPMU)的局限性,采用一种基于IEEE1588协议的卫星时钟同步与局域网时钟同步相结合的混合时钟同步技术实现SPMU的时钟同步,通过实验对同步偏差性能进行测试,结果表明时钟同步偏差维持在±500ns以内,可以满足电力系统对电力参数测量的同步精度要求。  相似文献   

10.
魏连锁  苏扬  李华  吴迪 《软件学报》2019,30(S1):27-39
现有UWSNs时钟同步算法大多数同步信息交换都是采用节点对节点之间的方式进行频繁的数据交换,却忽略了节点本身通信范围内的邻居节点收到的同步信息,所以存在同步通信能耗大、同步效率低等问题,进而影响网络时钟同步的精度.因此,在分析UWSNs多目标优化网络拓扑演化过程对时钟同步的影响的基础上,在不过多地增加网络平均发射半径和通信能耗的情况下,利用群一致性、Markov链等理论,建立同步周期调节机制与时钟同步模型;然后,利用线性回归拟合方法,建立簇间同步和簇内同步机制,设计出精度好、效率高的UWSNs时钟同步算法;最后,采用仿真形式验证了该算法的相关性能.  相似文献   

11.
网络竞拍作为电子商务的一种交易形式,已经发展得十分成熟。人们不再局限于参与本国的网络竞拍,而是越来越多地通过网络参与各国知名竞拍网站的竞拍。由于种种原因,导致跨国度竞拍难以实现,于是出现了代理竞拍网站,而同步竞拍技术是实现代理竞拍网站的核心。提出一种解决问题的网络模型,使用HttpClient抓取竞拍网站页面的数据,保证信息的实时性、减少系统数据库的开销;通过修改优化Web应用测试工具Selenium,服务器端低开销地自动完成在目标竞拍网站出价的操作,从而实现同步竞拍。该模型具有更好的兼容性、通用性和稳定性。  相似文献   

12.
工业实时通讯网络(现场总线)的基础理论研究与现状(上)   总被引:24,自引:2,他引:24  
分布式计算机系统的实时能力是由工业实时通讯网络 (现场总线) 保证的.随着前 者在工业应用中的逐渐普及,现场总线的通讯模型和实时性能的研究也开始日益重要.按照 对实时的支持来划分,现场总线主要分为事件触发方式和时间触发方式两大类.其中,时间 触发方式通常采用令牌来直接支持实时.时间触发方式按照令牌的管理方式,进一步可以分 为集中式令牌、分布式令牌和虚拟令牌三类.在传统的通信网络的性能评价中,系统通过率 和平均通信延迟等是最重要的性能评价指标,而且研究方法主要集中在排队论和随机过程等 随机分析方法上.然而,实时应用则强调满足每一个信息的时间要求,通常借鉴实时调度理 论中的基本理论和分析方法.在本篇,作者从分布式计算机系统中任务的通信特征、现场总 线的实时要求和通讯模型,到相关的实时调度理论,给予了详细的阐述.在下一篇,作者重 点阐述如何利用实时调度理论来分析和改进FF和WorldFIP,两个最受欢迎的现场总线协议, 并且提出了相关的有待于解决的问题, 例如,统一的性能评价体系等.  相似文献   

13.
简要介绍了并行编译中的计算划分和依赖关系分析,提出如何利用计算划分和依赖关系自动生成并行程序中的计算代码和同步通信代码.  相似文献   

14.
王智 《信息与控制》2002,31(3):241-249
现场总线的实时能力是分布式计算机系统实时 性能的根本保证.围绕这一主题,作者详细地论述了如何利用现场总线来支持实时通信.在 上一篇,作者从多个方面对有关现场总线的实时能力进行了全面的阐述.在本篇,作者从MA C层协议的时态特征入手对FF和WorldFIP的实时能力进行了细致的分析,并且针对协议中的 缺陷提出了改进方案.FF和WorldFIP均明确区分周期信息和非周期信息,并且利用集中式 令牌和分布式管理这两类信息.为了充分利用这两类令牌,作者对调度表的结构和规模、调 度算法及其可调度性分析、令牌运行周期的设定等方面的研究进展和未来研究进行了详细阐 述.最后,通过分析工业应用对实时的实际要求,作者提出采用实时服务质量来建立统一 的性能评价体系,来克服现有方法的局限性.  相似文献   

15.
神经网络滑模鲁棒控制器及其应用   总被引:11,自引:1,他引:10  
从提高系统的鲁棒性出发,提出一种基于神经 网络的滑模面和滑模控制器,在证明滑模条件成立的基础上,采用了快速优化学习算法对其 进行参数训练. 经在永磁同步电动机调速系统中应用,表明本文提出的设计方法可满足系 统要求.  相似文献   

16.
17.
面向对象访问控制模型的研究与实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
恶意的或有漏洞的应用程序滥用权限是信息安全的重要威胁,本文把面向对象的思想用于应用层代码的存取控制,提出了面向对象访问控制模型。该模型把应用程序封装成独立的应用对象实体,通过对应用对象及应用对象问共享层次关系的适当设置,来实现系统内部的权限隔离,以限制每个执行主体(进程等)所能访问的资源范围,使得应用程序即使被非法控制也不能对系统安全构成很大危害。  相似文献   

18.
本文介绍了智能遥控卡的硬件设计以及驱动程序、应用程序流程,该卡利用红外遥控和电话技术对电视、音响等设备进行集中控制,从而使电视、音响等设备组成一个较完整的多媒体系统。  相似文献   

19.
本文将广义最小方差控制与极点配置控制结合起来提出了具有加权项在线选择的广义自校正控制器.该控制器采用最小二乘辨识算法来辨识控制器参数,采用显式方式来实现.本控制器可以保证自适应控制系统的整体稳定性.本文还进行了广义自校正控制器应用于飞行高度控制中的仿真研究.研究结果表明,采用本控制器完全可以适应当飞行条件变化时被控对象参数的变化,从而获得令人满意的控制效果.  相似文献   

20.
基于C/S的ODBC结构及其在PB开发中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文扼要介绍了C/S环境下ODBC的体系结构,然后介绍了PowerBuilder开发环境下通过ODBC连接不同数据库的技术,并重点介绍了PowerBuilder通过ODBC与多个数据库同时连接的方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号