141day(core java10.2)

本文介绍了Java WebStart的安全机制,包括沙箱限制、签名代码验证及JNLP API如何安全地提供本地资源访问权限。

《2018年2月28日》【连续141天】

标题:core java10.2;

内容:
1.沙箱:
简单来说,就是java中,对java web start的应用程序访问的保险措施:

因为当访问一个网页时,其中的applet会全部启动,为了防止其中的代码产生安全威胁:

远程代码仅被允许:显示图像,播放音乐,读取用户的键盘输入和鼠标输入,以及将输入送回加载代码所在的主机;

具体限制:
a.不能运行任何本地的的可执行程序。
b.不能从本地计算机文件系统中读取任何信息,也不能往本地计算机文件系统中写入任何信息。
c.不能查看除Java版本信息和少数几个无害的操作系统详细信息外的任何有关本地计算机的信息。特别是,在沙箱中的代码不能查看用户名、E-mail地址等信息。

d.远程加载的程序不能与除下载程序所在的服务器之外的任何主机通信,这个服务器被称为源主机(originating host)。这条规则通常称为“远程代码只能与家人通话”这条规则将会确保用户不会被代码探查到内部网络资源(在Java SE 6 中,Java Web Start 应用程序可以与其他网络连接,但必须得到用户的同意)。

2.签名代码:
当我们想某个Web Start程序或qpplet访问本地文件时,这个JAR文件必须进行数字签名;

当Java Web Start接收到某个应用程序时,会进行如下确认:
1)代码确实被签名,且没有被第三方破坏;

2)确实由。。。签名;

3)证书由。。。签发;

3.JNLP API:
JNLP API允许未签名的应用程序在沙盒条件下运行,同时通过一种安全途径访问本地资源;

当需要一些加载文件的服务时,首先弹出警告,如果用户同意就可以弹出一个文件对话框,让用户选择文件;

【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究展开,重点介绍基于Matlab的代码实现方法。文章系统阐述了遍历理论的基本概念、动态模态分解(DMD)的数学原理及其与库普曼算子谱特性之间的内在联系,展示了如何通过数值计算手段分析非线性动力系统的演化行为。文中提供了完整的Matlab代码示例,涵盖数据驱动的模态分解、谱分析及可视化过程,帮助读者理解并复现相关算法。同时,文档还列举了多个相关的科研方向和技术应用场景,体现出该方法在复杂系统建模与分析中的广泛适用性。; 适合人群:具备一定动力系统、线性代数与数值分析基础,熟悉Matlab编程,从事控制理论、流体力学、信号处理或数据驱动建模等领域研究的研究生、博士生及科研人员。; 使用场景及目标:①深入理解库普曼算子理论及其在非线性系统分析中的应用;②掌握动态模态分解(DMD)算法的实现与优化;③应用于流体动力学、气候建模、生物系统、电力系统等领域的时空模态提取与预测;④支撑高水平论文复现与科研项目开发。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段调试运行,对照理论推导加深理解;推荐参考文中提及的相关研究方向拓展应用场景;鼓励在实际数据上验证算法性能,并尝试改进与扩展算法功能。
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