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固体降水自动化观测试验 被引量:29
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作者 王柏林 王经业 +3 位作者 任芝花 李伟 雷勇 涂满红 《气象科技》 北大核心 2009年第1期97-101,共5页
介绍了2006年1~9月在吉林长春站、黑龙江通河站、新疆大西沟站进行的固体降水自动化观测仪器对比试验,共有6个厂家3种类型21套仪器参加了为期9个月的对比试验,本次对比采用WMO(1985)推荐的双栅式对比用标准器(DFIR)作为试验对比... 介绍了2006年1~9月在吉林长春站、黑龙江通河站、新疆大西沟站进行的固体降水自动化观测仪器对比试验,共有6个厂家3种类型21套仪器参加了为期9个月的对比试验,本次对比采用WMO(1985)推荐的双栅式对比用标准器(DFIR)作为试验对比标准器。通过对比试验考察了融雪型雨雪量计、称重式降水计、激光式降水计测量不同形态降水的性能特点,为固体降水自动化观测仪器选型提供依据,推进固体降水业务化工作。 展开更多
关键词 固体降水 dfir 试验
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基于二次规划的2D FIR滤波器设计
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作者 李杰 彭静 朱维乐 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2007年第5期69-72,共4页
本文提出了一种新型的基于McClenllan变换和二次规划的2DFIR滤波器设计方法。该方法使用McClenllan变换来实现从1D原型滤波器向2D滤波器的频率映射。在设计过程中,使用二次规划方法来求解McClenllan变换的最优系数,通过对二次规划使用... 本文提出了一种新型的基于McClenllan变换和二次规划的2DFIR滤波器设计方法。该方法使用McClenllan变换来实现从1D原型滤波器向2D滤波器的频率映射。在设计过程中,使用二次规划方法来求解McClenllan变换的最优系数,通过对二次规划使用一些限制条件,避免了传统的尺度变换问题。与传统的2DFIR滤波器设计方法相比,该方法使映射中1DFIR通带截止频率和阻带截止频率两点误差平方和达到最小,通过实际的扇形滤波器和菱形滤波器设计证明,本文的基于二次规划的方法是一种有效的2DFIR滤波器设计方法。 展开更多
关键词 2dfir设计 二次规划 McClellan变换
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Reinforcement learning for an efficient and effective malware investigation during cyber incident response
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作者 Dipo Dunsin Mohamed Chahine Ghanem +1 位作者 Karim Ouazzane Vassil Vassilev 《High-Confidence Computing》 2025年第3期93-111,共19页
The ever-escalating prevalence of malware is a serious cybersecurity threat,often requiring advanced post-incident forensic investigation techniques.This paper proposes a framework to enhance malware forensics by leve... The ever-escalating prevalence of malware is a serious cybersecurity threat,often requiring advanced post-incident forensic investigation techniques.This paper proposes a framework to enhance malware forensics by leveraging reinforcement learning(RL).The approach combines heuristic and signaturebased methods,supported by RL through a unified MDP model,which breaks down malware analysis into distinct states and actions.This optimisation enhances the identification and classification of malware variants.The framework employs Q-learning and other techniques to boost the speed and accuracy of detecting new and unknown malware,outperforming traditional methods.We tested the experimental framework across multiple virtual environments infected with various malware types.The RL agent collected forensic evidence and improved its performance through Q-tables and temporal difference learning.The epsilon-greedy exploration strategy,in conjunction with Q-learning updates,effectively facilitated transitions.The learning rate depended on the complexity of the MDP environment:higher in simpler ones for quicker convergence and lower in more complex ones for stability.This RL-enhanced model significantly reduced the time required for post-incident malware investigations,achieving a high accuracy rate of 94%in identifying malware.These results indicate RL’s potential to revolutionise post-incident forensics investigations in cybersecurity.Future work will incorporate more advanced RL algorithms and large language models(LLMs)to further enhance the effectiveness of malware forensic analysis. 展开更多
关键词 Cyber incident Digital forensics Artificial intelligence Reinforcement learning Markov Chain MDP dfir MALWARE Incident response
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