24、工业控制系统攻击识别与RSA密钥恢复技术解读

工业控制系统攻击识别与RSA密钥恢复技术解读

在当今数字化时代,工业控制系统(ICS)的安全以及加密密钥的保护显得尤为重要。本文将深入探讨两个关键主题:一是如何在有限知识的情况下识别对工业控制系统的攻击;二是如何从数字等价信息中恢复RSA密钥。

有限知识下的工业控制系统攻击识别

在工业控制系统中,攻击者可能试图通过攻击传感器来使目标基础设施关闭。研究人员进行了相关实验,考虑了14种不同环境条件下的最小和最大值攻击策略。

实验结果
| 传感器ID | 平均SDT(h) | 标准差 |
| — | — | — |
| 15 | 0.65 | 0.20 |
| 9 | 1.28 | 0.51 |
| 7 | 1.72 | 0.79 |
| 12 | 4.25 | 1.72 |
| 8 | 8.29 | 1.98 |
| 23 | 63.03 | 22.83 |
| 30 | 66.01 | 16.82 |
| 29 | 72(无关闭) | 0.00 |
| 11 | 72(无关闭) | 0.00 |
| 18 | 72(无关闭) | 0.00 |

在最大值攻击策略下的实验结果如下:
| 传感器ID | 平均SDT(h) | 标准差 |
| — | — | — |
| 12 | 0.69 | 0.16 |
| 15 | 0.70 | 0.07 |
| 9 | 1.09 | 0.40 |
| 8 | 4.48 | 0.55 |
| 23 | 52

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器的建模仿真展开,重点介绍了基于Matlab的飞行器动力学模型构建控制系统设计方法。通过对四轴飞行器非线性运动方程的推导,建立其在三维空间中的姿态位置动态模型,并采用数值仿真手段实现飞行器在复杂环境下的行为模拟。文中详细阐述了系统状态方程的构建、控制输入设计以及仿真参数设置,并结合具体代码实现展示了如何对飞行器进行稳定控制轨迹跟踪。此外,文章还提到了多种优化控制策略的应用背景,如模型预测控制、PID控制等,突出了Matlab工具在无人机系统仿真中的强大功能。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师;尤其适合从事飞行器建模、控制算法研究及相关领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学建模的教学科研实践;②为无人机控制系统设计(如姿态控制、轨迹跟踪)提供仿真验证平台;③支持高级控制算法(如MPC、LQR、PID)的研究对比分析; 阅读建议:建议读者结合文中提到的Matlab代码仿真模型,动手实践飞行器建模控制流程,重点关注动力学方程的实现控制器参数调优,同时可拓展至多自由度或复杂环境下的飞行仿真研究。
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