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1)  Penetration Attack System
渗透攻击系统
2)  penetration attack
渗透攻击
1.
Design and Application of the Penetration Attack Tree Model for Anti-Attack Test;
面向抗攻击测试的渗透攻击模型的设计与应用
2.
For the Internet in China,the penetration attack technology based on web originated in 2003 and has gone through the development period during 2004-2005.
在我国的互联网中,基于Web方式的渗透攻击从2003年左右的荫芽状态,经历了2004~2005年的发展期,2006年至今已对普通互联网用户的网络隐私和虚拟资产利益构成严重侵害,对网站安全构成威胁。
3)  attack system
攻击系统
1.
Against to disadvantages of data fusion between control system and attack system in air combat,this paper explains the flow chart and principles of the improved command and attack systems for modern combat.
针对现在空战中指挥系统与攻击系统的数据融合存在的不足,给出了经过改进后的现代空战指挥系统及攻击系统流程图及原理;介绍了攻击系统中的火控解算原理并进行了分析和优化计算,为完善现代空战指挥及攻击系统理论提供了一定依据;同时对战术决策及逻辑攻击有一定的指导作用。
4)  Penetration Attack Tree Model for anti-attack test
面向抗攻击测试的渗透攻击模型
5)  reverse osmosis system
反渗透系统
1.
Analysis of the utmost recovery rate of insoluble salts in the reverse osmosis system;
反渗透系统中难溶盐极限回收率的解析分析
2.
The building of optimizing research of reverse osmosis system of generating station water treatment;
电厂水处理反渗透系统优化研究函数的建立
3.
Analysis of water yield flux temperature properties in reverse osmosis system;
反渗透系统中产水通量的温度特性分析
6)  RO system
反渗透系统
1.
Influence of feedwater conductivity and pH value in RO systems;
反渗透系统给水电导率与pH的系统影响
2.
There are some common problems in RO systems How to analyse problems and solve them is very important if the equipment is to be kept running for long periods This article discusses methods to control the system, the problems and possible methods for solution of these problems.
在反渗透系统运行时经常会出现一些问题 ,如何处理解决这些问题 ,以及如何对系统诊断 ,对保证设备长周期的正常运行都非常重要 ,文章阐述了反渗透系统所应控制的运行参数与事故造成原因以及解决方法 。
补充资料:安全系统能否与控制系统结合的争论
但是通过采用现代化的、高集成度的处理技术,采用防火墙和主动诊断技术,在共同的环境中功能性地把控制和安全系统分开是完全可以保证安全的,也能够满足国际安全标准的要求。

  一些供应商采用了吓唬用户的策略,他们暗示用户:把控制系统和安全系统结合到单一的可靠平台上将会使你的工厂处于“不安全”的状态。

  一些反对控制和安全结合技术的典型争论是这样的:

  “过程控制器不能被应用于安全保护功能。”这里指的不是设计用于安全应用、经过国际认可的认证机构(例如:T哣)认证的控制器和I/O模件,而是在安全应用中采用基本过程控制系统(BPCS)的控制器和I/O模件。
  “如果你没有采用三重化冗余的系统,那你就是在增加自己的风险。” 从逻辑控制器的角度看,一个三重化、四重化,甚至五重化的模件冗余系统也并不意味着一定能够达到所需要的降低风险的要求。实际上如果你去检查一下已经安装的双重化或是三重化模件冗余的系统,你会发现许多传感器和终端执行元件没有达到SIL(安全完整性等级)的SIF(安全仪表功能)要求。这是非常令人担忧的,因为大多数系统故障都是由于现场设备引起的,而不是由逻辑控制器造成的。冗余只是带来了可用性,而不是可靠性;所有安全系统都具备一定程度的冗余。三重化模件冗余系统采用冗余来降低发生危险事故的可能性。采用更新的技术可以设计出没有危险事故、诊断覆盖率接近100%的可靠系统。
  “把控制系统和安全系统结合在一起不是一种好的做法。” 但拥有双倍的工程工具,操作员界面,附加的系统元件以及全生命周期内双倍的培训、备品备件成本,肯定更不是好事情。在这类攻击组合系统的辩论中,有很重要的一点常常被忽视了——在大多数这类新系统中,你不需要把控制系统和安全系统结合到一起,因为这些系统都具有在同一个系统中实现过程控制和安全功能的能力;有些甚至可以在同一个控制器中实现,还具备自我管理的能力。
  把控制系统和安全系统结合起来的理由
  为什么要把安全和过程控制两个不同的领域结合在一起?因为这使最终用户可以在保持所需要的安全等级的同时减少费用。这样也可以在项目工程实施和测试阶段节约费用。例如在同一个系统中移动I/O点和在完全不同的系统之间移动I/O点,考虑到文档和设计等方面的影响,这项工作所需要的费用和工作量将会大大减少。
  在系统调试阶段也会有其它方面的费用减少,因为整个完整的系统可以在受控的环境下进行预先测试,这样就不会导致两个相互隔离的不同系统运到现场后才第一次对接。这样的预先测试还可以增强用户对所采用系统的了解,因而可以提高整个解决方案的完整性。
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