6、普适系统隐藏的安全问题

普适系统隐藏的安全问题

1. 普适计算的冰山一角

个人计算机的物理形态正不可避免地融入周围的基础设施,如建筑、衣物、车辆等。这一变化使得计算机科学家需要应对与用户及彼此临时交互的系统,输入、输出、信息持久性和计算的概念都将发生改变,信息和计算的所有权概念也将急剧演变。

“普适计算”这一概念由马克·韦泽(Mark Weiser)在 1991 年的文章中普及。当时他就承认,实现其愿景的系统发展难以预测。到了 2003 年,普适计算已成为现实。非技术人员也会定期与嵌入在车辆、建筑和娱乐系统中的隐形微处理器交互,移动通信和无线网络发展迅速,许多之前难以想象的结果如今已清晰可见,但这仅仅是冰山一角。

目前,嵌入式计算和无线网络不再处于起步阶段,但缺少各部分的协同。将隐藏的处理节点整合为一个系统后,安全将是其重要特性之一,因为安全是一种系统属性,需要整体实现。我们可以通过想象普适系统的发展来理解未来的挑战。

2. 普适系统的应用场景

2.1 持续的医疗保健

设想全国人口都能通过无线通信对心跳、皮肤导电性、血糖等指标进行系统监测,并安全地本地和远程记录数据。短期内主要针对高危人群,长期则覆盖所有人。之后可引入干预措施,先通过远程诊断和人工建议,后实现自主响应,如为心脏病患者触发除颤器。最后要实现患者、医院和急救人员之间信息的同步,不过推导系统决策的解释是个难题,也容易让用户高估对复杂系统的理解。

2.2 监控与证据收集

如今,多数人使用手机、上网并频繁交换电子信息,很多商业交易使用电子支付,且公共和私人空间多有视频监控,每个人都会留下数字足迹。相关机构希望利用这些数据增强公共安全和提

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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