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1)  Hardware Encryption System
硬件加密系统
1.
The Design and Implementation of Hardware Encryption System Based on USB;
基于USB的硬件加密系统的设计与实现
2)  hardware encrypting
硬件加密
1.
The thesis introduces methods of encrypted technique to the micro - controller system that include hardware encrypting and software encrypting.
介绍了单片机系统加密技术的实现方法,即硬件加密和软件加密,并给出了相应的硬件电路及例程。
3)  encrypted filesystem
加密文件系统
1.
Protecting sensitive data through traditional encrypted filesystem isn′t reliable,and can be tampered,so based on TCP and the core of Linux2.
加密文件系统是保护用户敏感数据的一种有效手段,传统的加密文件系统对用户数据的保护并不是非常可靠且存在被篡改的可能性。
2.
Using encrypted filesystem is an effective method to protect sensitive data.
加密文件系统是保护用户敏感数据的一种有效手段。
3.
The traditional encrypted filesystems (such as Windows EFS, eCryptFS and KSFS) make their effort to protect the secret data of operation system users.
加密文件系统是保护数据机密性的一种有效方式。
4)  Encrypted file system
加密文件系统
1.
Research on Encrypted File System and Trusted Recovery of Secure Operating System;
安全OS中加密文件系统与可信恢复问题研究
5)  cryptographic file system
加密文件系统
1.
Research on an Agent-Based Re-Encryption of Shared Cryptographic File System
一种基于代理重加密的共享加密文件系统研究
2.
The key management schemes for current shared cryptographic file systems cannot satisfy the security, flexibility and efficiency requirements simultaneously.
网络存储技术在方便数据共享的同时带来了新的安全隐患,加密文件系统通过密码学方法保证存储在不受用户直接控制的服务器上的文件数据的机密性和完整性。
3.
This paper describes the design and implementation of Waycryptic, a versatile cryptographic file system for Linux.
本文提出一种通用的加密文件系统—Waycryptic,将加密技术集成到文件系统层,应用程序完全不用任何修改就可以获得透明、动态、高效和安全的加密功能,加密文件可以不受限制地存放于任何物理文件系统,同时允许加密文件方便地在多个用户间共享以及指定账号恢复加密文件。
6)  Encrypting File System
加密文件系统
1.
Research and implementation of new encrypting file system
新加密文件系统的研究与实现
2.
Encrypting File System Based on NTFS.;
NTFS提供了一种称为加密文件系统的功能,这和功能使用户可以对自己的文件进行加密,以防止其内容暴露作入侵者面前。
补充资料:为您的测量系统选择最合适的硬件平台
大多数的工程师和科学家不仅需要快速启动他们的课题或是项目以符合他们的当前需求、而且需要一定的灵活性来满足未来的需要。这样的话,就有许多参数需要考虑,包括从驱动软件、应用开发软件到硬件特性。本文将讨论怎样选择最能符合您需求的硬件平台。也就是,当您搭建系统时,应当考虑一下以下的10个测量硬件平台的问题。


1.采样率,分辨率,精度

一般来说,所要采集的信号决定了采样率和分辨率的要求。对于高达100MS/s的采样率和高达24位的精度应用,PCI和PXI平台提供了最好的选择和最佳的性能。为了符合精度要求,需要记住数据采集(DAQ)卡有12位和16位两种。


16位板卡需要有精细的设计、带屏避的电缆、及恰当的信号连接设备,只有这样,才能真正体现它们在16位测量方面的优势。如下表所示:

测量 12-位误差 16-位误差
伏, ±10V 范围 17mV 1.15mV
伏, ±50mV 范围 150uV 35uV
J 型热电偶 @ 25°C 3°C 0.67°C


在一个给定的范围内,一个16位的数据采集卡能够提供216=65,536种数字化的结果,而一个12位的板只能提供212=4,096种结果。在理想情况下,这些结果在整个测量区域内均匀分布,实际测量值在最近的结果附近。这样的话,12位与16位产品的测量误差的差距总是65,536/4,096=16倍。但对于幅度较小的信号和设计较差的板卡,测量误差方面的差别可以小至5倍,这是由于16位板卡对噪声、线性误差、非线性传输误差额外敏感而造成的。


对于那些对速度要求不高、同时由软件来决定采样率的工业用的分布式I/O和控制应用,NI的FieldPoint无疑是最佳的选择。


2.处理器表现

当Dell,HP,IBM及其他的PC厂商互相竞争,来以最快的时钟频率提供最先进的处理器的时候,现成的计算机能够体现最佳的处理器性能。您可以使用PCI测量设备或一个由台式计算机控制的PXI系统,把这些高速处理器的性能发挥极至。对于要求更为严格或更为紧凑的解决方案的应用,嵌入式控制器与PXI所具有的处理能力与 现有的台式计算机相当。与针对最快的表现不同,对于分布式的I/O和控制,FieldPoint处理器专门针对小空间和坚固情况而做了优化。


3.容量——插槽或模块扩展性

通常情况下,待测的信号数量也是需要考虑的。对于从通道数不多的应用,台式计算机是一个很好的测量平台。大多数台式电脑提供2至3个PCI插槽。根据所需要的测量模块类型,对于需要数十个通道的应用来说空间已经足够了。对于更多通道的应用,PXI机箱支持多达18个插槽,您甚至可以以级联方式连接(daisy-chain)多个机箱来获得更多的通道。FieldPoint系统最多可以支持9个I/O模组,你可以轻而易举地把几百个系统用串口或以太网(Ethernet)连在一起。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条