upper protocal ——EAP

本文介绍了EAP-SIM和EAP-AKA两种认证机制,这两种机制分别用于GSM和UMTS系统的身份验证及会话密钥分配。EAP-SIM基于SIM卡实现,而EAP-AKA则依赖于USIM卡。

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EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol Method for GSM Subscriber Identity , or EAP-SIM , is an Extensible Authentication Protocol (EAP) mechanism for authentication and session key distribution using the Global System for Mobile Communications (GSM ) Subscriber Identity Module (SIM ). EAP-SIM is described in RFC 4186 .

See also

 

 

EAP-AKA

Extensible Authentication Protocol Method for UMTS Authentication and Key Agreement , or EAP-AKA , is an Extensible Authentication Protocol (EAP) mechanism for authentication and session key distribution using the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS ) Subscriber Identity Module (USIM ). EAP-AKA is described in RFC4187

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内容概要:本文介绍了奕斯伟科技集团基于RISC-V架构开发的EAM2011芯片及其应用研究。EAM2011是一款高性能实时控制芯片,支持160MHz主频和AI算法,符合汽车电子AEC-Q100 Grade 2和ASIL-B安全标准。文章详细描述了芯片的关键特性、配套软件开发套件(SDK)和集成开发环境(IDE),以及基于该芯片的ESWINEBP3901开发板的硬件资源和接口配置。文中提供了详细的代码示例,涵盖时钟配置、GPIO控制、ADC采样、CAN通信、PWM输出及RTOS任务创建等功能实现。此外,还介绍了硬件申领流程、技术资料获取渠道及开发建议,帮助开发者高效启动基于EAM2011芯片的开发工作。 适合人群:具备嵌入式系统开发经验的研发人员,特别是对RISC-V架构感兴趣的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:①了解EAM2011芯片的特性和应用场景,如智能汽车、智能家居和工业控制;②掌握基于EAM2011芯片的开发板和芯片的硬件资源和接口配置;③学习如何实现基本的外设驱动,如GPIO、ADC、CAN、PWM等;④通过RTOS任务创建示例,理解多任务处理和实时系统的实现。 其他说明:开发者可以根据实际需求扩展这些基础功能。建议优先掌握《EAM2011参考手册》中的关键外设寄存器配置方法,这对底层驱动开发至关重要。同时,注意硬件申领的时效性和替代方案,确保开发工作的顺利进行。
### Protocol Buffers 序列化的实现方式 Protocol Buffers(简称 Protobuf)是一种由 Google 开发的高效数据序列化机制,广泛应用于分布式系统中的数据交换和存储。以下是关于 Protobuf 的序列化方法及其使用的详细说明。 #### 定义 `.proto` 文件 为了使用 Protobuf 进行序列化,首先需要定义一个描述消息结构的 `.proto` 文件。该文件包含了字段名称、类型以及编号等内容。例如: ```protobuf syntax = "proto3"; message User { int32 id = 1; string name = 2; string email = 3; } ``` 上述代码片段展示了如何定义一个简单的 `User` 消息类型[^1]。 #### 编译 `.proto` 文件 完成 `.proto` 文件编写后,需利用 Protobuf 提供的编译器将其转换为目标编程语言可用的类或模块。对于 Java 或 Go 等语言,这一步会生成相应的源码文件。例如,在 Go 中可以通过以下命令生成目标代码: ```bash protoc --go_out=. user.proto ``` 此过程将生成可供程序调用的消息类实例[^2]。 #### 创建并填充消息对象 一旦拥有了基于 `.proto` 文件生成的目标语言类,就可以创建这些类的对象,并为其属性赋值。以 Python 为例: ```python from user_pb2 import User user = User() user.id = 101 user.name = "Alice" user.email = "alice@example.com" print(user) ``` 这段脚本演示了如何初始化一个 `User` 对象并将数据填入其中。 #### 执行序列化操作 当准备好要发送的数据之后,下一步就是执行实际的序列化动作。大多数支持的语言都提供了一个简单的方法来完成这一任务。继续以上述 Python 示例为基础: ```python serialized_data = user.SerializeToString() with open('user.bin', 'wb') as f: f.write(serialized_data) print(f"Serialized data length: {len(serialized_data)} bytes") ``` 这里实现了将内存中的 `User` 对象转化为字符串形式保存到磁盘上的功能[^4]。 #### 反序列化恢复原始数据 接收端收到经过序列化的字节数组后,可通过反序列化重新构建出原来的对象状态。下面是在同一上下文中读取刚才写入文件的内容并还原成 `User` 类型的过程: ```python with open('user.bin', 'rb') as f: serialized_data = f.read() restored_user = User() restored_user.ParseFromString(serialized_data) print(restored_user) ``` 这样就完成了整个循环——从构造新实体到最后成功解析回原样。 --- ### 总结 综上所述,Protobuf 不仅能够简化跨平台间复杂数据类型的传递流程,而且还能显著提升效率与兼容性表现。无论是作为独立工具还是集成至像 Kafka 那样的大型消息队列解决方案里,它都能发挥巨大作用[^3]。
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