前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇数据机房解决方案范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。

泰科电子提供的安普布线 (AMP NETCONNECT)数据中心系统可以帮助用户达成其对性能、费用和环境影响方面的目标。高密度的光纤和铜缆模块化部件提供符合标准要求的性能,MPO光纤系统和MRJ21铜缆系统提高了新建数据中心的部署速度,同时可以大大缩短当前和未来数据中心基础设施改造和变更所需的时间。高性能的可重复利用、无铅化和符合Rosh规范的布线产品为用户带来绿色和环境友好等多种优势。
泰科电子安普布线
引领技术发展
泰科电子公司与全球一流的IT设备制造商在设备的研发阶段紧密合作,将先进的连接器技术应用于服务器、存储和网络设备。例如,泰科电子已经加入思科的技术发展伙伴计划。泰科电子与思科的合作意味着客户可以在其数据中心和商业通信网络中,依赖泰科电子的产品来连接和运行思科的硬件设备。安普布线系统正是利用了泰科电子的创新成果,并且这些只能从全球领先的无源连接器公司得到。我们在连接器设计和开发方面的经验给客户带来了连接技术的领先优势,安普布线系统利用了这些连接器尖端技术,为用户提供完整的端到端高性能连接和布线解决方案。客户采用领先其他竞争对手的这些数据中心布线解决方案,在其数据中心发展的各个阶段与我们一起参与和利用未来的先进技术。
泰科电子安普布线
引领标准发展
当前的标准制定驱动未来的新产品发展。泰科电子在过去的40多年里参与了众多全球和区域的标准组织。实际上,泰科电子是TIA-942数据中心标准委员会和EN50173数据中心基础设施标准的主席单位。泰科电子正努力推动IEEE、ISO/IEC、CENELEC和TIA等标准化组织制订未来的高速传输技术并在其中继续发挥着重要的领导作用。
关键的环境和经济效益
客户利用泰科电子安普布线的产品建设他们的绿色数据中心同时提升其环境保护的底线。以前信息系统更多关注设备级别的兼容性能,今天的重点已经转变为绿色行动。
泰科电子是率先采用多种绿色行动的公司。今天安普布线产品全面符合减少有害物质法案(RoHS) ,符合环保法规的MRJ21和MPOPTIMATE。布线系统利用其模块化设计和可重复利用的特点积极促进绿色目标的实现,同时大大降低了安装成本及运行中的维护和变更成本。
关键词:CASS8.0;地图制图;属性编辑
引言
在内业CASS软件绘图工作中,由于更换其他版本的测绘类绘图软件,或者CASS软件版本的更新以及地形图图式的标准结构在2007年12月1日进行的调整,造成了地物符号名称、样式等属性的变更。地物图形数据信息在传递过程中不可避免地会造成属性数据的丢失。如果单纯采用手动方式为地图数据加入属性信息会是一个很繁琐的过程。
为了使用现有的其他版本的制图软件的成图数据,也为了更好的管理地形图图库,本次主要以将其他版本数据均转换成为符合现行地形图图式的CASS8.0软件的内部编码为例阐述多属性批量转换的灵活运用及其局限性和相应的解决办法。
1多属性批量转换的简介
在【地物编辑】菜单下--【编码引导】功能共有15种转换方式,每种方式有单个和批量两种处理方法:
1.图层-->图层;图层-->编码;
2.编码-->编码;编码-->图层;编码-->颜色;编码-->线形;编码-->图块;
3.图块-->图块;图块-->图层;图块-->编码;
4.线型-->线型;线型-->图层;线型-->编码;
5.字型-->字型;字型-->图层;
6.多属性批量转换。
以“图块->编码”为例,
1.单个处理时:
提示:输入要转换的图块名: 输入转换前的图块名。
转换后编码: 输入转换后编码。
系统会自动将要转换图块的所有实体加入指定编码。
2.批量处理时:
如果要转换的图块很多,可采用“批量处理”,但是要在记事本中编辑一个索引文件,格式是:
*图块,编码
转换前图块1,转换后图块1
转换前图块2,转换后图块2
其他功能索引文件格式同图块->编码,格式也相同:
转换前**1,转换后**1;
转换前**2,转换后**2
多属性批量转换即以上15种转换方法的综合,写入一个索引文件综合运用。
2多属性批量转换的灵活运用
2.1其他版本软件成图数据添加属性数据
此处以广州scas for cad2000地形图数据转换成南方cass for cad2004地形图数据为例,需要先建立同种地物图形在两个版本软件中的一一对应关系,以下为相应的多属性批量转换索引文件的节选示例:
*图块,编码
GC044,174200 '排水检修井符号转换 *线型,编码
X4,216100 '地类界符号转换
以上左侧为该地物在广州scass for cad2000地形图数据中的信息,右侧为该地物在南方cass for cad2004地形图数据中的信息。有的地物只需要进行一种类型的转换即可,如上述给水检修井符号,还有的地物需要多种类型转换,如以下栅栏符号:
*线型,编码
x19,144400 '加入编码
*线型,线型
x19,444 '线型转换
*编码,图层
144400,jmd '放入jmd层
第一单击【地物编辑】菜单―【图形属性转换】,在弹出“输入多属性转换配置文件名”对话框中,指定多属性转换配置文件打开路径,单击【打开】按钮。
第二,转换完成100%即可。
2.2多属性批量转换的灵活运用
如果现有的CASS8.0完成的地形图数据,所有图层都放置在统一的图层,例如“地形图”层,为了将现有地形图数据分图层入库,需要进行分层处理,根据地物符号的属性数据信息进行图层划分。下面是针对此问题进行多属性批量转换索引文件的节选示例:*编码,图层
155210, DLDW'路灯图层转换
204202,ZBTZ'加固陡坎图层转换
2.3多属性批量转换的局限性及处理方法
需要注意的是,转换前及转换后的数据必须具有唯一性,即该属性只可以指向同一地物。否则的话,数据不具有唯一性,指向不同的地物,那么会导致地物属性附加错误,反而增加作图难度得不偿失。例如cass for cad2004环境中行树、圆支柱墩、电杆均为块参照gc170,不依比例尺方墩、架空管道墩、不依比例尺电线塔均为块参照gc002。这些地物则不能用多属性批量转换来处理。
从上述运用实例中不难看出,多属性批量转换对于无属性地物数据加入属性数据,或者地物数据有属性但图层所属不合理等等情况,利用图层、编码、图块、颜色、线型、字型之间的相互关联,将地物已存在的某一唯一性质转换为另一唯一性质,非常便利快捷。那么对于地图数据中无法运用该方法的数据该如何处理?
可利用右键快捷菜单【快速选择】功能,对剩余图形数据进行二次筛选处理。对整个图形的所有图元、文字、块参照、直线、多段线、二维多段线、圆的各自特性进行运算从而筛选出目标地物,批量选择统一修改,例如可将图面中所有内容为“水泥”的文字改为“砼”,也可统一修改文字高度等属性。
利用【快速选择】功能处理完毕之后,剩下的地物图形只能依靠手动添加属性数据,进行属性完整性检查后,查漏补缺,至此地物图形数据就处理完毕了,方可以进行入库归档。
3小结
从上述分析不难看出,针对地形图属性数据丢失,首先要利用多属性批量转换对大多数离散的点状地物,线型唯一的线状地物进行处理,其次利用快速选择批量处理可处理数据,最后手动处理剩余地物数据。
参考文献:
[1]陈述彭、鲁学军、周成虎编著。地理信息系统导论。科学出版社
一、人员进编条件
此次解决非在编专业技术骨干人员的人事编制关系,必须同时符合以下四项条件:
1、第一学历为全日制普通医药院校本科及以上学历,或者医药院校专科毕业,并已取得中级及以上卫生技术职称资格者,且在我市卫生医疗事业单位工作两年及以上(年月31日以前)。
2、医疗单位工作需要,考核合格。
3、遵纪守法,具有良好的职业道德,无不良记录。
4、身体健康。
二、办理程序
(一)单位申报
市卫生局所属的事业单位对符合上述条件的人员,进行登记审查,向市卫生局呈报“关于解决非在编专业技术骨干人事编制关系的请示”。呈报请示前,各呈报单位对符合条件的人员进行考核,并提出是否解决人事编制关系的意见。
1、各单位成立考核工作专班,由院长任组长,分管人事、纪检领导为副组长,具体从事人事工作的同志为成员。对符合条件的人员进行考核。考核的内容包括德、能、勤、绩、廉等,考核要通过座谈、民主测评等方式进行。
2、各单位召开班子会,听取考核组的意见,研究进编意见。
3、对院班子研究符合条件的人员进行公示。
4、各单位对符合条件的人员写出考核材料。
(二)市卫生局初审
市卫生局对各单位的请示和呈报材料进行初审。
1、各单位呈报时提交如下材料:
①解决人事编制的请示(一份);
②符合条件人员名册(一式三份);
③人员身份证、毕业证、资格证原件及复印件一式二份;
④工作时间证明材料(合同原件及相关证明材料);
⑤个人考核材料一式三份;
⑥单位开会记录原件及复印件一份。
2、卫生局党组进行初审,并提出意见。
(三)市卫生局初审后,会同市人事局、市委编办共同审核。
(四)市委编办、市人事局、市卫生局将审核情况进行综合,报市编委、市委有关领导批准。
三、办理编制、人事等有关手续。
关键词:加密系统,数据平台,对称加密,非对称加密
0引言
快速信息化已经是我国经济社会发展的一个显著特征。许多的企事业单位,尤其是物流企业和电子商务企业已经把数据平台作为了自己的核心竞争力之一。但是基于信息技术和网络技术的数据平台正在面临着来自安全性方面的诸多挑战。
本文提出了一种通用的基于两种加密技术的加密系统,为解决数字平台所面临的安全性难题提供了可能。该系统融合了对称加密技术、非对称加密技术、验证技术,较好的实现了了数据交流者的身份认证、数据传输过程中的保密、数据发送接收的不可否认、数据传输结果的完整。本系统尤其适用于对保密度有较高需求的数据平台。
本文重点针对4个方面进行讨论:(1)数据平台安全性问题;(2) 对称加密体制与非对称加密体制; (3) 一种更加安全的加密与验证系统; (4) 总结.
1数据平台安全性问题
在数字时代,数据平台的构建已经是企业的必需。论文参考网。企业的关键业务数据作为企业的宝贵资源和生存发展的命脉,其安全性是不言而喻的。论文参考网。但是,现实是,这些数据却没有得到很好的保护。据赛门铁克公司2010年1月对27个国家的2100家企业进行的调查显示,被调查的所有企业(100%)在2009年都曾出现过数据丢失问题,其中有75%的企业曾遭受过网络攻击。
数据平台的建设要注意以下问题:
(1)严格终端管理【1】。
终端采用硬件数字证书进行认证,并要求终端用户定期修改PIN码,以确保终端和数据来源的真实性。
(2)采取访问控制技术,允许合法用户访问规定权限内的应用。
(3)保证通信链路安全,建立端到端传输的安全机制。
其中,解决数据安全性问题最有效的方法就是在存储和传输过程中对数据加密,常见的加密技术包括对称加密技术和非对称加密技术。
2对称加密体制与非对称加密体制
2.1. 对称加密体制
2.1.1对称加密体制的原理
对称加密技术在已经有了悠久的历史,以凯撒密码为代表的古典密码技术曾被广泛应用。现代的对称加密算法虽然比那些古典加密算法复杂许多,但是其原理都是一样的:数据发送方将明文数据加密后传送给接收方,接收方利用发送方用过的密钥(称作秘密密钥)及相同算法的逆算法把密文解密成明文数据。
图1给出了对称加密体制的工作流程。发送方对要发送的明文数据M用秘密密钥K加密成密文C后,密文经网络传送到接收方,接收方用发送方使用过的秘密密钥K把密文C还原成明文数据M。
图1: 对称加密体制工作原理图
2.1.2对称加密体制的特点
对称加密算法的优点是加解密时运算量比较小,所以加解密速度比较快[2]、加解密的效率也比较高。
该算法的缺点是不容易管理密钥。原因有二:一,在对称加密体制下,用来加密和解密的密钥是同一个,这就要求接收数据一方,即解密数据一方需要事先知道数据发送方加密时所使用的密钥。二,每对用户每次使用对称加密算法时,都需要使用其他人不知道的惟一的钥匙,密钥的需要量比较大。假如平台上有n个用户需要交流,根据保密性要求,每两个用户就需要一个密钥,则这n个用户就需要n(n-1)/2个密钥。论文参考网。
2.2. 非对称加密体制
2.2.1非对称加密体制的概念
与对称加密技术不同,在非对称加密体制下加密密钥与解密密钥不相同【3-4】。在这种体制下,每个用户都有一对预先选定的、完全不同但又完全匹配的密钥:一个是可以像电话号码一样进行注册公布的公开密钥KPub,另一个是用户需要保密的、可以用作身份认证的私有密钥KPri,而且无法根据其中一个推算出另一个。这样,数据的发送方(加密者)知道接收方的公钥,数据接收方(解密者)才是唯一知道自己私钥的人。
非对称加密技术以大数的分解问题、离散对数问题、椭圆曲线问题等数学上的难解问题来实现,是目前应用最为广泛的加密技术。
图2给出了非对称加密体制的工作流程。发送方把明文数据M用接收方的公钥KPub接收方
加密成密文C后经网络传输给接收方,接收方用自己的私钥KPri接收方把接收到的密文还原成明文数据M。
图2: 非对称加密体制工作原理图
2.2.2非对称加密体制的特点
非对称加密算法的优点是安全性比较高
非对称加密算法的缺点是算法十分复杂,加解密的效率比较低,用该技术加解密数据是利用对称加密算法加解密同样数据所花费时间的1000倍。
3. 一种更加安全的加密与验证系统
3.1加密与验证系统的框架
更加安全的加密与验证系统主要由数据的加密作业、数据的解密作业、数据完整性验证三大模块组成。
数据加密模块由数据发送方作业。发送方首先将待发送数据明文经哈希变换并用发送方私钥加密后得到数字签名。然后,使用对称加密中的秘密密钥对数字签名和原数据明文进行再加密。最后,使用接收方的公钥对秘密密钥进行加密,并将上述操作结果经网络传送出去。
数据解密作业模块由数据接收方作业。接收方首先用自己的私钥对接受到的、经过加密的秘密密钥进行解密。然后,用解密得到的秘密密钥对接收到的数据密文和加密后的签名进行解密。
数据完整性验证模块也是由数据接收方作业。接收方对解密模块作业得到的数据明文和数据签名进行操作,首先将该明文进行哈希变换得到数据摘要。然后,运用数据发送方的公钥对数据签名变换得到另一个摘要。最后,比较这两个摘要。若两者完全相同,则数据完整。否则,认为数据在传输过程中已经遭到破坏。
该系统框架将对称加密、非对称加密、完整性校验三者融为一体,既保证了数据的高度安全性又有很好的时效性,同时,兼顾了数据源的合法性和数据的完整性,能有效地规避仿冒数据源和各类攻击,是一种值得推广的数据存储和传输安全系统模型。
3.2加密与验证系统的实现
图3给出了这种种更加安全的加密与验证系统工作流程。其中,M指数据明文,C指数据密文,A、B分别为数据发送方和接收方,私钥A指A的私钥,公钥B指B的公钥。
图3:一种更加安全的加密与验证系统
4.总结
文中提出了一种基于两种加密技术的加密与验证系统设计,讨论了该加密与验证系统的总体框架与流程实现,得出了本系统能到达到更高的安全性与时效性的结论。
数字时代的到来给我们带来了前所未有的挑战和机遇,我们必须迎头赶上,化解挑战抓住机遇,提高自身的综合竞争力。把信息技术应用于各个行业,必将为我国社会经济的发展和人民生活水平的提高带来新的福音。
参考文献
[1]周蓉蓉. 构建公安消防信息网内外网边界接入平台[J]. 网络安全技术与应用, 2009, 12:46-48.
[2]管孟辉,吴健,湛文韬,张涛. 移动电子政务平台中安全Web服务的研究[J]. 计算机测量与控制, 2009.17(5): 967-969.
[3]程伟. 基于无线的核心WPKI安全开发平台设计[J]. 地理与地理信息科学, 2009, 9(6) : 50-52.
[4]徐丽娟,徐秋亮,郑志华. 基于身份无可信中心的数字签名方案[J]. 计算机工程与设计, 2007, 28(23) :5607-5609.
【关键词】音频信号;检测控制;IP数据
1.前言
目前,国内广播电台自动播出系统已经设计很完善。充分考虑到多路、多种信号在播出过程能达到及时、准确、自动切换。该系统共包含五套节目有六个直播间、四个自动播出站、四个备用播出站、一个演播室。多个卫星信号和各种来至现场的信号等多路音频信号需要同时调派,这些信号中又有多种格式的信号,如:各种格式的数字信号;平衡模拟信号和非平衡模拟信号。其中非平衡模拟信号可能又有各种阻抗不同的非平衡信号。这些多种格式的信号进入到主备控制系统前都要经过格式转换变成标准信号后再进入到主控系统。主控系统采用全数字传输方式,传输格式采用AES/EBU(音频工程师协会/欧洲广播联盟)专业数字音频格式。备用系统采用模拟音频方式传输,传输格式采用600Ω平衡模拟信号。当这些信号经过各种格式转换以后进入到主备两个进口音频矩阵的输入端。经过自动控制的软件,按节目单的设定就可以及时、准确的给每一套节目的输出端上提供相应的信号实现自动播出。自动广播播出系统实现了全自动播出,也可以做到无人值守,同时人工在有授权的情况下可以随时插播调用节目播出(应对各种特殊重大的播出)。为保证广播自动播出控制系统能万无一失,与之对应的自动检测控制系统和故障紧急自动排除系统就显得尤为重要,当出现停播、劣播故障时系统自动报警采取切换播出,保证不停播。故障解决后,系统能自动恢复播出状态。本文设计出基于IP协议数据的网络来实现音频自动检测盒控制。
2.方案设计
系统总体设计方案如图1所示:
图1 音频信号采集检测方案
(1)输入音频信号和输出音频信号是同一信号,此设备在不打开时不影响音频信号的输出指标和幅度,打开采样时不影响输出音频信号的指标和幅度。也就是说采用高阻取样。
(2)设备采用两种型号,一种为600Ω平衡模拟音频信号输入,别一种为AES/EBU数字音频信号输入。
(3)一个设备为四组,数字音频用卡龙接口,模拟音频用大三芯接口
(4)用TCP或用户数据文报协议(UDP)给计算机接口(如有困难可用计算机R232协议来接口,但每一台设备和每一组信号要有地址码,要考虑多台设备和一台计算机怎么接口的问题)
3.技术分析
按照对32路语音信号进行控制来设计,每一路进行音频幅度监测和自动显示。
(1)对每路输入信号进行定性监测,显示信号以彩条方式显示,可在屏幕上进行监看。
(2)屏幕有信号幅度横线,相邻彩条以不同颜色区分。
(3)屏幕上方有告警灯和时钟。内置时钟电池,断电时时钟正常运行。
(4)信号中断40秒,机内蜂鸣器会报警,同时告警灯亮,报警方式和报警时间可以根据用户要求更改,一般情况分为比较报警和延时报警、即时报警三种。
(5)DGN-32D的馈入方式为低频高阻输入方式。
(6)本机留有打印机接口,可配专用微型打印机用于打印出停播时间和恢复播出时间,便于记录停播时间。
(7)Orban 8500 FM音频处理器,5段DSP高速处理,内置100M TCP/IP网络接口,带隔离的GPI接口,可人工/自动软件升级,内置信号发生器,内置的这时时钟,可以同步锁定或通过Internt接口锁定,主要技术指标:
频响:20-15KHz;
采样率:32-96KHz;
动态范围:数字:144dB 模拟:110dB4 THD;
失真:
系统隔离度:>55dB(20-15KHz)。
4.自动检测控制系统设计
系统设计主要参数如下:
(1)控制设备硬件系统常用标准1U机箱,便于插入机柜,后面板如图2所示:
图2 控制设备硬件接口
(2)与计算机连接的网线为直连线,连接后可以用PING命令检查网络通不通。
(3)本机主动方式发送数据时接收主机的UDP端口应设置为9988。接收主机以UDP方式读取四路信号的电平值时,读取命令为0x55 0x43 0xaa。本机开放2个端口号:1234和5678,对于接收主机的端口号没有要求。在发送的测试软件中选中“按十六进制”,在内容窗口输入“55 43 aa”发送即可获取。
(4)本机以UDP方式发送四路信号的电平值,AD转换的精度为10位(音频采样最大值为519),每路2字节,共发送16字节,顺序为:CH1_R、CH1-L、CH2_R、CH2-L、CH3_R、CH3-L、CH4_R、CH4-L。
(5)RS232连接线为交叉线,波特率为9600,一位起始位和一位结束位,无校验位,字节应连续发送,字节之间的间隙不得大于10ms。起始字节为0x55,结束字节为0xaa,起始位后的字节为命令参数,具体如下:
(a)0x43为读命令。读本机IP地址和子网掩码(0x01引导的后8位)、接收主机IP地址和子网掩码(0x02引导后8位)、发送间隔参数(0x03引导后2位)。例如读出厂设置(本机IP:192.168.0.18子网掩码:255.255.255.0接收主机IP:192.168.0.5子网掩码:255.255.255.0间隔参数:200)用串口助手操作如下,发送:5543AA;返回:55 01 C0A80012FFFFFF00 02 C0A80005FFFFFF00 03 00C8。
(b)0x42为写本机IP命令。如将(IP:192. 168.0.56子网掩码:255.255.255.0)配置给本机操作如下,发送:5542C0A80038FFFFFF00AA;返回:55。
(c)0x44为写接收主机IP命令。如将(IP:192.168.0.49子网掩码:255.255.255.0)配置给接收主机操作如下,发送:5544C0A80031 FFFFFF00AA;返回:55。
(d)0x45为写发送时间间隔参数命令。如将参数调整为500操作如下,发送:554501F4AA;返回:55。参数为16位数(最大65535),高8位前。当其值小于20时将停止主动发送,接收主机只能以UDP方式读取音频数据。
5.音频检测控制系统应用
本系统对整个播出系统和单个设备进行了直观的监测。
(1)32路幅度监测仪把播出信号、接收信号、直播信号显示在显示器上。
(2)慢录系统把每套节目全天的节目内容录制下来,便于以后审听。
(3)多点监测系统把整个系统的实际接线图显示在显示器上,并把选则监测的点的情况显示在接线图上。这样就让值机人员对每一个点的情况直观的显示出来,如果某一点出了问题就立即显示在接线图上。值机人员就可以直接去检查这一点。如果不能马上解决,接线图上还能给你显示应急的跳线方案。如果还加配了电话通知模块。出了故障系统将向有关人员用短信通知。可以在网络内任意计算机上显示系统的播出情况;并通过远程控制矩阵来监听每一设备的播出情况.这是盈之通独家研发的系统。音频检测拓扑图如图3所示。
图3 音频检测拓扑图
6.结束语
经过一年多的系统研制和调试安装。基于IP协议数据的音频在内蒙古多个地级广播电台进行实际应用,用户反映良好,系统具有界面显示直观,自动控制及时性和准确性高等特点。各种模式的音频信号数据均转换成IP协议数据,很好的实现了广播通信网和因特网的网际互联。
参考文献
[1]中华人民共和国广播电视行业标准GY/T 214-2006