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電子信息技術論文范文1
現代企業的社會化大生產逐步由過去的勞動密集型走向自動化、程序化。計算機管理廣泛應用于企業生產管理活動的方方面面。計算機進行產品的輔助設計(CAD)、輔助制造(CAM)和輔助數控編程(CAPP),計算機參與企業管理系統的制作文件、統計和數據處理,進而發展到把集合3C的產品數據管理系統(PDM)與有關人、財、物、產、供、銷的管理信息系統(MIS)和制造資源計劃系統(MRP)等組合在一起的企業信息集成系統。
置身于企業信息集成系統中,企業檔案工作者將發現企業檔案發生了巨大變化。
首先是企業檔案載體的轉變。在企業實現計算機全程管理后,適時實現了信息數據的遠近傳遞交換和處理。在企業各項管理活動中,電子文件以其快捷的辦文進度和傳遞速度逐步取代了紙質文件。電子圖紙也以手工制作所無可比擬的優勢大量出現。通過計算機輔助設計使產品圖紙的設計、存儲、查詢和修改變得快捷又方便。例如生產或開發一項較大項目的產品就需產生上萬份的圖紙,而其中許多又要承襲老產品的大部分成果,因此電子圖紙顯示了其比紙質圖紙更旺盛的生命力,保存電子圖紙要比保存底圖方便、省時、省力并且有意義得多。
其次是企業檔案的分類變化。舊有的企業關于文書檔案、科技檔案、產品檔案、基建檔案、會計檔案、人事檔案等傳統分類方案將被打破,取而代之以企業信息集成系統中各個管理模塊、流程的設置。一份完整的檔案信息分散在幾個管理系統中,計算機依照規定指令根據工作目標隨時設立和調整類目。各企業檔案信息的分類不盡相同,但可以肯定的是計算機管理過程中企業的檔案分類更能貼近企業的生產、經營、管理等各方面狀況,分類也將更詳細、更科學、更規范。
此外,在企業檔案接收和保管上也有所改變。以往的企業檔案工作者以參加科研產品鑒定、重要設備開箱及重要建設項目、技術改造竣工驗收做為對其企業檔案的監督、指導和接收就顯得有些滯后了?!霸陔娮迎h境中,如果檔案人員不積極介入文件的形成和保管過程,文件很可能不存在或至少不可能被鑒定、保存、編目或者提供利用”。這就是說企業檔案人員如果不進入到企業信息集成系統中去,則很難掌握到企業信息的核心部分甚至接收不到檔案。的確,無時無刻不在產生的電子文件、電子圖紙使企業檔案工作者再也無法坐等檔案的最后形成與歸檔了。他們必須在產生電子文件的源頭就行使檔案的監督指導職能。參照國家有關文件制定出本企業的《電子文件管理辦法》,提請企業信息集成系統的編制人員在其系統的設計和運行過程中加入電子檔案文件的鑒定、歸檔、保存、利用等檔案管理內容。例如在計算機輔助設計過程中,要求計算機詳細記錄設計、加工過程中的原始資料及相應的更改信息,要在不同的版本上注明當前的有效資料,以確保最終歸檔使用的是正確版本的圖形或圖紙。企業檔案工作者要在專業人員的指導下學會運用專門的檔案信息接收管理平臺,要懂得如何控制和維護檔案信息資源的有效性、可靠性和實時性,掌握電子檔案信息的收集、管理。
此時企業檔案的保管也不再只以卷盒和柜架為裝具,更多的經過檔案人員鑒定歸檔的企業檔案信息將存入“虛擬庫房”。
為企業活動提供利用檔案信息亦發生了轉變。掌握一般的計算機操作只是對企業檔案工作者的初級要求。重要的是要在企業信息集成系統中及時掌握企業的產品信息及開發過程。一切以企業生產建設為中心,找準檔案工作為企業服務的切入點。做到把正確的信息,在正確的時間,以正確的方式,傳遞給正確的對象。要達到這樣高層次的檔案信息處理要求,檔案工作者絕不可是思想守舊、圖安逸、躲清靜者;檔案工作也絕不是僅靠幾種目錄、幾間庫房就可包容的。
二、電子商務活動中的檔案工作
電子信息技術論文范文2
摘要:文章主要針對在電子商務應用中所經常使用到的幾種信息安全技術作了系統的闡述,分析了各種技術在應用中的側重點,強調了在電子商務應用中信息安全技術所具有的重要作用。
21世紀是知識經濟時代,網絡化、信息化是現代社會的一個重要特征。隨著網絡的不斷普及,電子商務這種商務活動新模式已經逐漸改變了人們的經濟、工作和生活方式,可是,電子商務的安全問題依然是制約人們進行電子商務交易的最大問題,因此,安全問題是電子商務的核心問題,是實現和保證電子商務順利進行的關鍵所在。
信息安全技術在電子商務應用中,最主要的是防止信息的完整性、保密性與可用性遭到破壞;主要使用到的有密碼技術、信息認證和訪問控制技術、防火墻技術等。
一、密碼技術
密碼是信息安全的基礎,現代密碼學不僅用于解決信息的保密性,而且也用于解決信息的保密性、完整性和不可抵賴性等,密碼技術是保護信息傳輸的最有效的手段。密碼技術分類有多種標準,若以密鑰為分類標準,可將密碼系統分為對稱密碼體制(私鑰密碼體制)和非對稱密碼體制(公鑰密碼體制),他們的區別在于密鑰的類型不同。
在對稱密碼體制下,加密密鑰與解密密鑰是相同的密鑰在傳輸過程中需經過安全的密鑰通道,由發送方傳輸到接收方。比較著名的對稱密鑰系統有美國的DES,歐洲的IDEA,Et本的RC4,RC5等。在非對稱密碼體制下加密密鑰與解密密鑰不同,加密密鑰公開而解密密鑰保密,并且幾乎不可能由加密密鑰導出解密密鑰,也無須安全信道傳輸密鑰,只需利用本地密鑰的發生器產生解密密鑰。比較著名的公鑰密鑰系統有RSA密碼系統、橢圓曲線密碼系統ECC等。
數字簽名是一項專門的技術,也是實現電子交易安全的核心技術之一,在實現身份認證、數據完整性、不可抵賴性等方面有重要的作用。尤其在電子銀行、電子證券、電子商務等領域有重要的應用價值。數字簽名的實現基礎是加密技術,它使用的是公鑰加密算法與散列函數一個數字簽名的方案一般有兩部分組成:數字簽名算法和驗證算法。數字簽名主要的功能是保證信息傳輸的完整性、發送者身份的驗證、防止交易中抵賴的發生。
二、信息認證和訪問控制技術
信息認證技術是網絡信息安全技術的一個重要方面,用于保證通信雙方的不可抵賴性和信息的完整性。在網絡銀行、電子商務應用中,交易雙方應當能夠確認是對方發送或接收了這些信息,同時接收方還能確認接收的信息是完整的,即在通信過程中沒有被修改或替換。
①基于私鑰密碼體制的認證。假設通信雙方為A和B。A,B共享的密鑰為KAB,M為A發送給B的信息。為防止信息M在傳輸信道被竊聽,A將M加密后再傳送。
由于KAB為用戶A和B的共享密鑰,所以用戶B可以確定信息M是由用戶A所發出的,這種方法可以對信息來源進行認證,它在認證的同時對信息M也進行了加密,但是缺點是不能提供信息完整性的鑒別。通過引入單向HASH函數,可以解決信息完整性的鑒別問題,如圖2所示
用戶A首先對信息M求HASH值H(M),之后將H(M)加密成為m,然后將m。和M一起發送給B,用戶B通過解密ml并對附于信息M之后的HASH值進行比較,比較兩者是否一致。圖2給出的信息認證方案可以實現信息來源和完整性的認證?;谒借€的信息認證的機制的優點是速度較快,缺點是通信雙方A和B需要事先約定共享密鑰KAB。
②基于公鑰體制的信息認證?;诠€體制的信息認證技術主要利用數字簽名和哈希函數來實現。假設用戶A對信息M的HASH值H(M)的簽名為SA(dA,H(m),其中dA為用戶A的私鑰),用戶A將M//SA發送給用戶B,用戶B通過A的公鑰在確認信息是否由A發出,并通過計算HSAH值來對信息M進行完整性鑒別。如果傳輸的信息需要報名,則用戶A和B可通過密鑰分配中心獲得一個共享密鑰KAB,A將信息簽名和加密后再傳送給B,如圖3所示。由圖3可知,只有用戶A和B擁有共享密鑰KAB,B才能確信信息來源的可靠性和完整性。
訪問控制是通過一個參考監視器來進行的,當用戶對系統內目標進行訪問時,參考監視器邊查看授權數據庫,以確定準備進行操作的用戶是否確實得到了可進行此項操作的許可。而數據庫的授權則是一個安全管理器負責管理和維護的,管理器以阻止的安全策略為基準來設置這些授權。
③防火墻技術。防火墻是目前用得最廣泛的一種安全技術,是一種由計算機硬件和軟件的組合。它使互聯網與內部網之間建立起一個安全網關,可以過濾進出網絡的數據包、管理進出網絡的訪問行為、對某些禁止的訪問行為、記錄通過防火墻的信息內容和活動及對網絡攻擊進行檢測和告警等。防火墻的應用可以有效的減少黑客的入侵及攻擊,它限制外部對系統資源的非授權訪問,也限制內部對外部的非授權訪問,同時還限制內部系統之間,特別是安全級別低的系統對安全級別高的系統的非授權訪問,為電子商務的施展提供一個相對更安全的平臺,具體表現如下:
①防火墻可以強化網絡安全策略。通過以防火墻為中心的安全方案配置,能將所有安全軟件配置在防火墻上。與將網絡安全問題分散到各個主機上相比,防火墻的集中安全管理更經濟。例如在網絡訪問時,一次一密口令系統和其它的身份認證系統完全可以不必分散在各個主機上,而集中在防火墻身上。
②對網絡存取和訪問進行監控審計。如果所有的訪問都經過防火墻,那么,防火墻就能記錄下這些訪問并作日志記錄,同時也能提供網絡使用情況的統計數據。當發生可疑動作時,防火墻能進行適當的報警,并提供網絡是否受到監測和攻擊的詳細信息。另外,收集一個網絡的使用和誤用情況也是非常重要的。首先的理由是可以清楚防火墻是否能夠抵擋攻擊者的探測和攻擊,并且清楚防火墻的控制是否充足。而網絡使用統計對網絡需求分析和威脅分析等而言也是非常重要的。
③防止內部信息的外泄。通過利用防火墻對內部網絡的劃分,可實現內部網重點網段的隔離,從而限制了局部重點或敏感網絡安全問題對全局網絡造成的影響。再者,隱私是內部網絡非常關心的問題,一個內部網絡中不引人注意的細節可能包含了有關安全的線索而引起外部攻擊者的興趣,甚至因此而暴露了內部網絡的某些安全漏洞。使用防火墻就可以隱蔽那些透漏內部細節如Finger,DNS等服務。Finger顯示了主機的所有用戶的注冊名、真名,最后登錄時間和使用shell類型等。但是Finger顯示的信息非常容易被攻擊者所獲悉。攻擊者可以知道一個系統使用的頻繁程度,這個系統是否有用戶正在連線上網,這個系統是否在被攻擊時引起注意等等。防火墻可以同樣阻塞有關內部網絡中的DNS信息,這樣臺主機的域名和IP地址就不會被外界所了解。
④網絡安全協議。網絡協議是網絡上所有設備之間通信規則的集合。在網絡的各層中存在著許多協議,網絡安全協議就是在協議中采用了加密技術、認證技術等保證信息安全交換的安全網絡協議。
目前,Intemet上對七層網絡模型的每一層都已提出了相應的加密協議,在所有的這些協議中,會話層的SSL和應用層的SET與電子商務的應用關系最為密切:
①ssL協議(SecureSocketsLayer)安全套接層協議。SSL使用對稱加密來保證通信保密性,使用消息認證碼(MAC)來保證數據完整性。SSL主要使用PKI在建立連接時對通信雙方進行身份認證。SSL協議主要是使用公開密鑰體制和X.509數字證書技術保護信息傳輸的機密性和完整性。它主要適用于點對點之間的信息傳輸,提供基于客戶/服務器模式的安全標準,它在傳輸層和應用層之間嵌入一個子層,在建立連接過程中采用公開密鑰,在會話過程中使用私人密鑰。加密的類型和強度則在兩端之間建立連接的過程中判斷決定。SSL安全協議是國際上最早應用于電子商務的一種網絡安全協議,至今仍然有很多網上商店使用。在傳統的郵購活動中,客戶首先尋找商品信息,然后匯款給商家,商家將商品寄給客戶。這里,商家是可以信賴的,所以客戶先付款給商家。在電子商務的開始階段,商家也是擔心客戶購買后不付款,或使用過期的信用卡,因而希望銀行給予認證。SSL安全協議正是在這種背景下產生的。所以,它運行的基點是商家對客戶信息保密的承諾。顯然,SSL協議無法完全協調各方間的安全傳輸和信任關系。
電子信息技術論文范文3
關鍵詞:計算科學計算工具圖靈模型量子計算
抽象地說,所謂計算,就是從一個符號串f變換成另一個符號串g。比如說,從符號串12+3變換成15就是一個加法計算。如果符號串f是x2,而符號串g是2x,從f到g的計算就是微分。定理證明也是如此,令f表示一組公理和推導規則,令g是一個定理,那么從f到g的一系列變換就是定理g的證明。從這個角度看,文字翻譯也是計算,如f代表一個英文句子,而g為含意相同的中文句子,那么從f到g就是把英文翻譯成中文。這些變換間有什么共同點?為什么把它們都叫做計算?因為它們都是從己知符號(串)開始,一步一步地改變符號(串),經過有限步驟,最后得到一個滿足預先規定的符號(串)的變換過程。
從類型上講,計算主要有兩大類:數值計算和符號推導。數值計算包括實數和函數的加減乘除、冪運算、開方運算、方程的求解等。符號推導包括代數與各種函數的恒等式、不等式的證明,幾何命題的證明等。但無論是數值計算還是符號推導,它們在本質上是等價的、一致的,即二者是密切關聯的,可以相互轉化,具有共同的計算本質。隨著數學的不斷發展,還可能出現新的計算類型。
2遠古的計算工具
人們從開始產生計算之日,便不斷尋求能方便進行和加速計算的工具。因此,計算和計算工具是息息相關的。
早在公元前5世紀,中國人已開始用算籌作為計算工具,并在公元前3世紀得到普遍的采用,一直沿用了二千年。后來,人們發明了算盤,并在15世紀得到普遍采用,取代了算籌。它是在算籌基礎上發明的,比算籌更加方便實用,同時還把算法口訣化,從而加快了計算速度。
3近代計算系統
近代的科學發展促進了計算工具的發展:在1614年,對數被發明以后,乘除運算可以化為加減運算,對數計算尺便是依據這一特點來設計。1620年,岡特最先利用對數計算尺來計算乘除。1850年,曼南在計算尺上裝上光標,因此而受到當時科學工作者,特別是工程技術人員廣泛采用。機械式計算器是與計算尺同時出現的,是計算工具上的一大發明。帕斯卡于1642年發明了帕斯卡加法器。在1671年,萊布尼茨發明了一種能作四則運算的手搖計算器,是長1米的大盒子。自此以后,經過人們在這方面多年的研究,特別是經過托馬斯、奧德內爾等人的改良后,出現了多種多樣的手搖計算器,并風行全世界。
4電動計算機
英國的巴貝奇于1834年,設計了一部完全程序控制的分析機,可惜礙于當時的機械技術限制而沒有制成,但已包含了現代計算的基本思想和主要的組成部分了。此后,由于電力技術有了很大的發展,電動式計算器便慢慢取代以人工為動力的計算器。1941年,德國的楚澤采用了繼電器,制成了第一部過程控制計算器,實現了100多年前巴貝奇的理想。
5電子計算機
20世紀初,電子管的出現,使計算器的改革有了新的發展,美國賓夕法尼亞大學和有關單位在1946年制成了第一臺電子計算機。電子計算機的出現和發展,使人類進入了一個全新的時代。它是20世紀最偉大的發明之一,也當之無愧地被認為是迄今為止由科學和技術所創造的最具影響力的現代工具。
在電子計算機和信息技術高速發展過程中,因特爾公司的創始人之一戈登·摩爾(GodonMoore)對電子計算機產業所依賴的半導體技術的發展作出預言:半導體芯片的集成度將每兩年翻一番。事實證明,自20世紀60年代以后的數十年內,芯片的集成度和電子計算機的計算速度實際是每十八個月就翻一番,而價格卻隨之降低一倍。這種奇跡般的發展速度被公認為“摩爾定律”。
6“摩爾定律”與“計算的極限”
人類是否可以將電子計算機的運算速度永無止境地提升?傳統計算機計算能力的提高有沒有極限?對此問題,學者們在進行嚴密論證后給出了否定的答案。如果電子計算機的計算能力無限提高,最終地球上所有的能量將轉換為計算的結果——造成熵的降低,這種向低熵方向無限發展的運動被哲學界認為是禁止的,因此,傳統電子計算機的計算能力必有上限。中國
而以IBM研究中心朗道(R.Landauer)為代表的理論科學家認為到21世紀30年代,芯片內導線的寬度將窄到納米尺度(1納米=10-9米),此時,導線內運動的電子將不再遵循經典物理規律——牛頓力學沿導線運行,而是按照量子力學的規律表現出奇特的“電子亂竄”的現象,從而導致芯片無法正常工作;同樣,芯片中晶體管的體積小到一定臨界尺寸(約5納米)后,晶體管也將受到量子效應干擾而呈現出奇特的反常效應。
哲學家和科學家對此問題的看法十分一致:摩爾定律不久將不再適用。也就是說,電子計算機計算能力飛速發展的可喜景象很可能在21世紀前30年內終止。著名科學家,哈佛大學終身教授威爾遜(EdwardO.Wilson)指出:“科學代表著一個時代最為大膽的猜想(形而上學)。它純粹是人為的。但我們相信,通過追尋“夢想—發現—解釋—夢想”的不斷循環,我們可以開拓一個個新領域,世界最終會變得越來越清晰,我們最終會了解宇宙的奧妙。所有的美妙都是彼此聯系和有意義的7量子計算系統
量子計算最初思想的提出可以追溯到20世紀80年代。物理學家費曼RichardP.Feynman曾試圖用傳統的電子計算機模擬量子力學對象的行為。他遇到一個問題:量子力學系統的行為通常是難以理解同時也是難以求解的。以光的干涉現象為例,在干涉過程中,相互作用的光子每增加一個,有可能發生的情況就會多出一倍,也就是問題的規模呈指數級增加。模擬這樣的實驗所需的計算量實在太大了,不過,在費曼眼里,這卻恰恰提供一個契機。因為另一方面,量子力學系統的行為也具有良好的可預測性:在干涉實驗中,只要給定初始條件,就可以推測出屏幕上影子的形狀。費曼推斷認為如果算出干涉實驗中發生的現象需要大量的計算,那么搭建這樣一個實驗,測量其結果,就恰好相當于完成了一個復雜的計算。因此,只要在計算機運行的過程中,允許它在真實的量子力學對象上完成實驗,并把實驗結果整合到計算中去,就可以獲得遠遠超出傳統計算機的運算速度。
在費曼設想的啟發下,1985年英國牛津大學教授多伊奇DavidDeutsch提出是否可以用物理學定律推導出一種超越傳統的計算概念的方法即推導出更強的丘奇——圖靈論題。費曼指出使用量子計算機時,不需要考慮計算是如何實現的,即把計算看作由“神諭”來實現的:這類計算在量子計算中被稱為“神諭”(Oracle)。種種跡象表明:量子計算在一些特定的計算領域內確實比傳統計算更強,例如,現代信息安全技術的安全性在很大程度上依賴于把一個大整數(如1024位的十進制數)分解為兩個質數的乘積的難度。這個問題是一個典型的“困難問題”,困難的原因是目前在傳統電子計算機上還沒有找到一種有效的辦法將這種計算快速地進行。目前,就是將全世界的所有大大小小的電子計算機全部利用起來來計算上面的這個1024位整數的質因子分解問題,大約需要28萬年,這已經遠遠超過了人類所能夠等待的時間。而且,分解的難度隨著整數位數的增多指數級增大,也就是說如果要分解2046位的整數,所需要的時間已經遠遠超過宇宙現有的年齡。而利用一臺量子計算機,我們只需要大約40分鐘的時間就可以分解1024位的整數了。
8量子計算中的神諭
人類的計算工具,從木棍、石頭到算盤,經過電子管計算機,晶體管計算機,到現在的電子計算機,再到量子計算。筆者發現這其中的過程讓人思考:首先是人們發現用石頭或者棍棒可以幫助人們進行計算,隨后,人們發明了算盤,來幫助人們進行計算。當人們發現不僅人手可以搬動“算珠”,機器也可以用來搬動“算珠”,而且效率更高,速度更快。隨后,人們用繼電器替代了純機械,最后人們用電子代替了繼電器。就在人們改進計算工具的同時,數學家們開始對計算的本質展開了研究,圖靈機模型告訴了人們答案。
量子計算的出現,則徹底打破了這種認識與創新規律。它建立在對量子力學實驗的在現實世界的不可計算性。試圖利用一個實驗來代替一系列復雜的大量運算??梢哉f。這是一種革命性的思考與解決問題的方式。
因為在此之前,所有計算均是模擬一個快速的“算盤”,即使是最先進的電子計算機的CPU內部,64位的寄存器(register),也是等價于一個有著64根軸的二進制算盤。量子計算則完全不同,對于量子計算的核心部件,類似于古代希臘中的“神諭”,沒有人弄清楚神諭內部的機理,卻對“神諭”內部產生的結果深信不疑。人們可以把它當作一個黑盒子,人們通過輸入,可以得到輸出,但是對于黑盒子內部發生了什么和為什么這樣發生確并不知道。
9“神諭”的挑戰與人類自身的回應人類的思考能力,隨著計算工具的不斷進化而不斷加強。電子計算機和互聯網的出現,大大加強了人類整體的科研能力,那么,量子計算系統的產生,會給人類整體帶來更加強大的科研能力和思考能力,并最終解決困擾當今時代的量子“神諭”。不僅如此,量子計算系統會更加深刻的揭示計算的本質,把人類對計算本質的認識從牛頓世界中擴充到量子世界中。
如果觀察歷史,會發現人類文明不斷增多的“發現”已經構成了我們理解世界的“公理”,人們的公理系統在不斷的增大,隨著該系統的不斷增大,人們認清并解決了許多問題。人類的認識模式似乎符合下面的規律:
“計算工具不斷發展—整體思維能力的不斷增強—公理系統的不斷擴大—舊的神諭被解決—新的神諭不斷產生”不斷循環。
無論量子計算的本質是否被發現,也不會妨礙量子計算時代的到來。量子計算是計算科學本身的一次新的革命,也許許多困擾人類的問題,將會隨著量子計算機工具的發展而得到解決,它將“計算科學”從牛頓時代引向量子時代,并會給人類文明帶來更加深刻的影響。
參考文獻
[1]M.A.NielsenandI.L.Chuang,QuantumComputationandQuantumInformation[M].CambridgeUniversityPress,2000.
電子信息技術論文范文4
我國電子信息工程在現代化技術發展方面雖然取得了很大的成績,但是其在發展過程中還是出現了很多的問題,主要表現在以下方面。
1.1電子信息技術整體水平不高近年來,我國的電子技術發展的非??焖?,但是,和發達國家的電子信息技術相比還是存在著很大的差距,電子信息工程相對落后,導致產業發展也存在的基礎落后的情況,對信息行業的發展起到了阻礙作用,整體水平不高。為了能夠將國內的發展與發達國家之間的差距進行縮小,我國在不斷的引進先進的技術,但是這對于信息產業來說比較不利,在創新方面會出現比較缺失的情況,制約信息產業的發展。
1.2各種專業應用軟件水平低電子信息工程在發展過程中需要大量的軟件作為支持,但是,我國的軟件編寫水平卻存在比較低的情況,尤其是和發達國家相比。我國的計算機系統在進行集成之前,要在每臺工作的電腦上安裝好專業的應用軟件,對相關的數據進行加載,這樣能夠將用戶、數據以及機器綁定在一起,但是,這樣也會出現一定的問題,就是一些機器在使用過程中會出現滿負荷工作,但是有些機器會出現閑置的問題。
1.3缺乏高科技人才電子信息產業是比較前沿的科技技術,其將技術和知識進行了很好的融合,高素質的信息技術人才是推動其發展的重要因素。我國的信息產業發展比較晚,發展水平比較低,人才培養機制也不是非常的成熟,因此,出現了很多的企業和科技園缺乏相關的技術人才,對信息產業的發展具有很大的阻礙作用。
1.4缺乏自主創新意識我國信息產業在發展過程中對國外技術的依賴程度比較高,很多的高端芯片的制造出現了被國外全部壟斷的情況,人才的創新能力差,知識產權專利比較少,這樣也成為了行業發展的主要絆腳石。
1.5市場氛圍水分較多在我國的市場中出現了很多的假冒偽劣、侵權以及盜版的現象,在市場競爭中也出現了比較病態的情況,慢慢也成為了產業發展過程中重要的影響因素。
2加強電子信息化工程中的現代化技術措施
2.1加強政府政策支持政府應大力支持電子信息化的發展,政府對電子信息工程加強投資力度,扶持良好信息建設項目,更好發展信息工程里的現代化技術,政府要不斷融資,建立與信息相關的工程基金,促進自主研發和科技創新。鼓勵中小企業的發展,確保大企業的長期穩定的發展電子信息技術。加強電影推廣數字電視軟件信息服務及互聯網應用等相關工程研發,有效促進自主研發及技術創新的順利開展。
2.2加強產品及服務創新,實施新增長點培育,促進相關技術發展不斷加強產品及服務的融合創新,不斷推陳出新,更好發展電子信息產業,加強電子信息產業與工業制造業之間的合作,提高我國相關現代化技術的研發能力,實現我國科學技術創新,并增強我國電子產品在國際上的綜合競爭力。電子產業要向智能化轉變,加強經濟領域中的產業技術發展,促使我國電子信息工程在各行業的廣泛應用及發展,加強了產業升級及產品創新,增強在國際競爭中綜合實力。從電子信息產業的相關公司來看,要想在競爭越來越激勵的“電子信息技術戰爭”中獲取絕對的優勢,就一定要增強技術更新,及時的調整和完善投資結構,提高對電子信息工程現代化核心技術的重視度以及投資程度;制定自主創新的發展策略,及時跟隨國際上電子信息產業的發展動態,明確電子信息產業以后的發展方向和企業在信息技術上與國際水平的差距,調整產業結構的發展方向,更新企業的電子信息技術,可以增強企業電子信息產品及服務的整體能力,提高企業在電子信息市場的競爭力。
電子信息技術論文范文5
關鍵詞:電子商務;信息安全技術
一、電子商務發展存在的風險
第三方的電子交易平臺在網絡上對于信息進行儲存、記錄、處理、和傳遞,以此來協助一次網絡消費行為的完成。一般情況下,這些信息都具有真實性和保密性,屬于大眾的隱私。但是,現在的網絡環境比較惡劣,有很多網絡陷阱以及刻意挖掘用戶信息的“黑客”,從而導致基本信息出現失真、泄露和刪除的危機,不利于正常電子商務交易的完成。對于電子商務信息大致上可以分為以下幾類:第一,信息的真實性;第二,信息的實時性;第三,信息的安全性。首先,是信息的真實性。電子商務上的基本信息是賣家和買家進行認識對方和分辨商品真實性可靠性的唯一途徑,應該絕對真實。一旦出現虛假信息,則屬于欺騙消費者,是危害消費者權益的不法行為。其次,是信息的實時性。信息的實時性主要是指信息的保質期。因為很多信息只在一段時間內有效,具有時效性,一旦錯過這段關鍵時期,那么該信息則失去自身的價值,變得一文不值。最后,就是信息的安全性,這也是消費者最為關心的問題。電子商務出現的安全性問題主要表現為客戶的信息被刪除、篡改從而失真,同時也表現為用戶的信息被竊取從而達成其他目的,使得用戶的隱私被侵犯,正常的生活受到打擾。
二、電子商務的信息安全技術的內容
2.1 備份技術。相信備份技術對于大眾來說不是很陌生。但是很多人卻錯誤的將備份理解為拷貝,從而片面的看待這個問題。電子商務對于網絡環境有很大的依賴性,網絡環境自身卻存在極大的不穩定性,這就導致電子商務的發展存在不可避免的風險,如果沒有一個數據庫對于基本信息進行存儲,那么一旦出現系統故障或者誤刪的情況則信息永遠消失,這對于商家來說是極其可怕的,因此,電子商務的第三方有一個信息儲存庫,旨在在必要的時刻段時間內將客戶的信息及時恢復。這種恢復不是簡單的、傳統意義上的恢復,而是通過備份介質得以完成的。這樣的話,在系統故障或者其他原因導致信息在短時間內無法正常恢復時,可以借助儲存在備份介質中的信息將信息還原到原來的備份狀態。2.2 認證技術。所謂認證技術其實一個專業術語,道理實際上很簡單,就是我們常說的登錄口令。認證技術的目的主要在于阻止不具有系統授權的用戶進行非法的破壞計算機機密數據,是數據庫系統為減少和避免各種破壞電子商務安全的重要策略。登陸口令是我們正常用戶進行電子商務平臺登錄的方式,是大眾在網絡環境下的身份證。我們每一個用戶在使用某一個電子商務平臺之前都被要求進行注冊,從而決定或者獲得自己的登陸口令即用戶名和密碼。這些登錄口令都是都是獨一無二的,是我們進行網上交易的身份認證和識別。因為電子商務平臺往往具有開放性,一旦沒有身份認證后果將不堪設想。人們的信息安全更是沒有任何保障。2.3 訪問控制技術。訪問控制技術也可以理解為訪問等級制度,電子商務的系統會根據用戶的不同等級對于用戶對于系統數據的訪問進行一定的控制。等級較低時,則用戶的訪問權限有限,一些重要的關鍵的信息則被系統禁止訪問,只要當等級較高時才能獲得相關權限,這就保證了一些重要信息不會被竊取。關于用戶的訪問權限也有兩層含義,首先是用戶能夠獲得數據庫中的信息種類和數量,另一層含義則是指用戶對于獲取的數據庫信息進行怎樣的操作。
電子信息技術論文范文6
關鍵詞:3G視頻通信H.264/AVC容錯技術
傳統的視頻編碼標準都是圍繞比特流的概念組織的。實際上用于傳送數字視頻的大多數網絡體系結構并不適合直接傳輸比特流。在許多網絡體系結構中,比特流需要拆分為數據分組。這些分組的特性,如最小/最大尺寸、相關開銷和差錯屬性等在網絡體系結構間、甚至在某個給定的網絡體系結構內也是很不相同的。假如視頻編碼器自身能和網絡特性很好的匹配,將能夠獲得更好的視頻QoS。問題是如何容錯地支持易差錯的無線移動網絡?為了解決無線移動信道視頻的容錯傳輸,我們將采用如前向糾錯編碼及支持差錯復原的視頻壓縮編碼技術來解決。H.264編解碼器可以很好的解決易差錯信道的視頻容錯傳輸。在3GPP/3GPP2的傳輸環境下通過選擇適當的條帶長度使H.264編解碼器和無線移動信道的網絡特性得到很好的匹配,實現無線移動信道視頻的容錯傳輸。H.264標準適用于無線網絡傳輸的主要原因之一就是在概念上分為兩層:視頻編碼層VCL(VideoCodingLayer)和網絡抽象層NAL(NetworkAbstractionLayer),其中VCL負責高效的視頻內容表示,它被設計成盡可能獨立的網絡,NAL負責對編碼信息進行打包封裝并通過指定網絡進行傳輸。H.264中還定義了兩種新的幀編碼類型,即SP幀和SI幀來完成不同流的切換,可以根據傳輸網絡和用戶終端的具體情況自適應地在不同碼率的視頻流之間切換,這大大改善了視頻流對3G網絡的適應性。
一、3G視頻通信中容錯技術的應用
3G通信技術的出現使對話式無線視頻業務成為可能,雖然3G網絡在移動環境下的帶寬可達384kbps,在靜止環境下的帶寬可以達到2Mbps,但是由于信道衰減、建筑物遮擋、終端移動、多用戶干涉等原因影響,使得信道是時變且高誤碼的,因此,在3G網絡上傳輸視頻流時,僅僅追求高的壓縮效率是不夠的,必須有一定的容錯和錯誤掩蓋措施。最新的3GPP/3GPP2標準要求3G終端支持H.264/AVC視頻編解碼技術,同時由于硬件的限制,3G終端只支持部分H.264/AVC的容錯工具。H.264中雖然提供了一些容錯工具,但是它們有各自不同的用途和目的,即在不同的場合需要選擇不同的組合來使用。
1.1錯誤隱藏技術由于錯誤隱藏技術能夠利用接收到的數據來恢復丟失的數據,因此一般都應用在解碼器端。在無線網絡環境中,解碼器的這種能力尤其重要,因為無線網絡環境中誤碼率高,很多RTP包在傳輸中被網關或者路由器丟棄,而這些丟失的數據又必須在解碼器端根據空間和時間上的相關性來恢復。錯誤隱藏技術的實現方法也很多,在JVT參考軟件中,就使用了一種空間相關性的方法,即使用被丟失宏塊周圍的4個宏塊來恢復被丟失的數據,其選用的標準是使恢復后邊緣數據的SAD(sumofabsolutedifference)差最小。這種方法的效果雖不是最好,但是計算簡單有效。
1.22Slice結構為了滿足MTU大小的要求,在3G網絡視頻傳輸中對視頻進行分片壓縮顯得尤其重要。經過分片壓縮后的視頻中每個RTP包中包含一個片,一般每個slice中包含一個或者幾個宏塊,并以RTP包的大小滿足MTU的要求為準。
1.3幀內編碼塊刷新由于幀內編碼不依賴時間上相鄰幀的數據,所以幀內編碼塊能有效地阻止由于包丟失甚至幀丟失而引起的錯誤傳播。對于對話式視頻業務來說,由于實時性要求高,而且I幀刷新的頻率較低,因此可以用幀內編碼塊來部分代替I幀的作用。H.264/AVC提供了兩種幀內編碼塊刷新(intrablockrefreshing)模式;其中,一種是隨機模式,即用戶可以選擇幀內編碼塊的數目,而由編碼器隨機決定哪些哪些位置上的宏塊實行幀內編碼;另一種是行刷新模式,即編碼器在圖像中依次選擇一行進行幀內編碼,但圖像分辨率大小不同,每次需要幀內編碼塊的數目也不同,例如在QCIF格式圖像中,每次需要選擇一行,即11個宏塊進行幀內編碼,而在CIF格式圖像中,這個數字變成22。
1.4參數集(ParameterSets)H.264標準中,取消了序列層和圖像層,將原本屬于序列和圖像頭部的大部分句法元素分離出來形成序列參數集SPS(SequenceParameterSet)和圖像參數集PPS(PictureParame2terSet)。序列參數集包括了與一個圖像序列有關的所有信息,如編碼所用的檔次和級別、圖像大小等,應用于視頻序列。圖像參數集包含了屬于一個圖像的所有片的信息,如嫡編碼方法、FMO,宏塊到片組的映射方式等,應用視頻序列中的一個或多個獨立的圖像。多個不同序列參數集和圖像參數集被解碼器正確接收后,被存儲于不同的己編碼位置,解碼器依據每個己編碼片的片頭的存儲位置選擇合適的圖像參數集來使用。
1.5冗余片(RedundantSlice)H.264編碼器除了對片內的宏塊進行一次編碼外,還可以采用不同的編碼參數對同一個宏塊進行一次或多次編碼,生成冗余片,冗余片的信息也被編碼進同一個視頻流中。解碼器在能夠使用主片的情況下會拋棄冗余片,反之如果主片丟失,也可以通過冗余片來重構質量。
1.6靈活的宏塊排序(FMO)FMO技術通過片組(slicegroup)技術來實現。片組是由一個或者多個片組成,而每個片中通常包括一系列的宏塊。采用FMO進行視頻編碼的好處在于,可以使因信道傳輸而引起的錯誤分散。具體實施方法是:幀圖中的宏塊可以組成一個或幾個片組,每一個片組單獨傳輸,當一個片組發生丟失時,可以利用與之臨近的已經正確接收到的另一片組中的宏塊進行有效的錯誤掩蓋。片組組成方式可以是矩形方式或有規則的分散方式(例如,棋盤狀),也可以是完全隨機的分散方式。采用FMO提高了碼流的容錯能力,卻使編碼效率有所降低,同時也會增加編碼延遲時間。
二、結論
通信技術的飛速發展,第三代數字無線移動通信網絡以及多媒體信息服務(MMS)的興起為無線移動環境下的多媒體通信業務(特別是視頻)提供了應用和發展的需求.多媒體業務是3G的基本業務之一,然而視頻通信業務對3G網絡還是一種挑戰,這是由于無線網絡是一種易錯網絡,容易受到多徑干擾、陰影衰落等多種條件的影響,致使視頻傳輸流中的RTP包會大量丟失,因此對于3G無線網絡中的視頻通信業務,容錯技術是不容忽視的。H.264/AVC視頻編碼標準本身提供了許多容錯工具,可以很好的解決易差錯信道的視頻容錯傳輸,提高3G視頻通信的可用性。
參考文獻:
[1]潘全衛.DHCP服務器容錯方案[J].網管員世界.2009.(5):55-56.