开具TC交易证书需要准备什么


一般来说,不同认证机构的文件清单可能会略有不同,但总体要求是一致的:
1、声明原料供应商的SC证书(正式版本)和TC交易证书(正式版本)、采购发票(国内的彩色)和货运单据(盖章或签字);
2、声明原料的库存数量(请提供库存记录或者领料单);
3、认证产品销售合同(盖章或签字)、销售发票(国内的彩色)和货运单据/装箱单(盖章或签字);
4、认证产品的库存数量(请提供库存记录或者出库单);
●声明原料或认证产品重量的补充说明;
●分包加工合同(盖章或签字)、分包商营业执照(图片或PDF)和SC证书(正式版本)、分包加工发票(国内的彩色)和货运单据(盖章或签字)。
●其他文件(具体根据发证公司要求)

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
【集群划分】基于kmeans的电压调节的集群划分【IEEE33节点】内容概要:本文围绕基于KMeans算法的电压调节集群划分展开,以IEEE33节点配电网为研究对象,探讨含分布式光伏的配电网中电压协调控制问题。通过KMeans聚类算法将网络节点划分为若干电压调控集群,旨在降低电压越限风险、提升配电网运行稳定性。文中结合Matlab代码实现,详细展示了集群划分过程、聚类结果可视化及后续电压协调控制策略的设计思路,适用于电力系统中分布式能源接入带来的电压管理挑战。该方法有助于实现分区治理、优化资源配置,并为后续的分布式控制提供结构基础。; 适合人群:具备电力系统基础知识,熟悉Matlab编程,从事配电网优化、分布式能源管理或智能电网相关研究的研究生及科研人员;有一定机器学习背景的工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于含高渗透率光伏发电的配电网电压调控研究;②用于复现IEEE33节点系统中的集群划分与电压协调控制模型;③支撑科研论文复现、课题开发与算法验证,推动智能配电网的分区协同控制技术发展; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注KMeans在电网拓扑数据上的特征选取与距离度量方式,理解聚类结果对电压控制性能的影响,并可进一步拓展至动态聚类或多目标优化集成。
### 实现远程开具证明所需的技术方案或工具 实现远程开具证明通常依赖于可信计算技术,其核心目的是确保远程主机的安全状态信息能够被验证方信任。以下是实现远程开具证明所需的主要技术方案或工具: #### 1. 可信平台模块(TPM) TPM 是一种硬件安全芯片,用于存储密钥和敏感数据,并提供可信度量机制。在远程证明过程中,TPM 的主要功能包括: - **度量主机的安全状态**:通过记录度量事件日志,确保主机的安全状态信息可追溯[^4]。 - **AIK 签名**:使用 TPM 中的 Attestation Identity Key (AIK) 对主机的安全状态信息进行签名,以保证信息的真实性和完整性[^4]。 #### 2. 零知识证明 零知识证明是一种密码学技术,允许一方(Attestor)向另一方(Verifier)证明某个陈述为真,而无需透露任何额外的信息。在远程证明中,零知识证明用于验证 Attestor 的身份可信性,同时保护私钥内容不被泄露[^2]。 #### 3. 远程证明传输协议 为了确保可信报告(即度量信息和日志信息)在传输过程中的机密性和完整性,需要使用专门的远程证明传输协议。这些协议通常基于加密技术,例如 TLS 或 IPsec,以防止中间人攻击和数据篡改[^4]。 #### 4. Intel SGX 技术 Intel SGX(Software Guard Extensions)是一种硬件隔离技术,允许应用程序在受保护的环境中运行,称为“飞地”(Enclave)。SGX 提供了强大的远程证明能力,开发者可以利用其开源项目实现安全可靠的远程证明[^1]。 #### 5. 度量信息的验证与可信度评估 在远程证明的最后阶段,验证方需要根据接收到的可信报告中的度量信息,评估被验证主机的可信度。这通常涉及以下步骤: - **验证度量信息的完整性**:确保接收到的信息未被篡改。 - **评估主机的安全状态**:根据度量信息判断主机是否符合预期的安全标准[^4]。 ```python # 示例代码:基于 Python 的简单远程证明模拟 import hashlib def generate_hash(data): """生成数据的哈希值""" return hashlib.sha256(data.encode()).hexdigest() def sign_data(hash_value, private_key): """使用私钥对哈希值进行签名""" # 模拟签名过程 return f"Signed-{hash_value}-{private_key}" # 主机安全状态信息 host_state = "Secure State" # 生成哈希值 hash_value = generate_hash(host_state) # 使用私钥签名 private_key = "SecretKey" signature = sign_data(hash_value, private_key) print(f"Host State: {host_state}") print(f"Hash Value: {hash_value}") print(f"Signature: {signature}") ```
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