前言:在撰写检测技术的过程中,我们可以学习和借鉴他人的优秀作品,小编整理了5篇优秀范文,希望能够为您的写作提供参考和借鉴。
摘要:应用无损检测技术(如超声回弹综合法、电磁感应法),对某建筑工程框架结构现浇混凝土的强度及其内部钢筋分布情况进行了抽样检测,取得了该结构混凝土的强度指标和钢筋分布特征,为建设工程的竣工验收和质量评价提供了科学依据。
关键词:无损检测技术超声回弹综合法电磁感应法混凝土强度
1概述
混凝土无损检测技术,是在不破坏结构构件的前提下,直接从结构物上测试,推定混凝土强度或缺陷以及钢筋位置,可对混凝土结构进行重复测试,它既适用于工程建设过程中混凝土质量监测,又适用于工程竣工验收和建筑物使用期间混凝土质量检定[1]。本文主要介绍超声回弹综合法和电磁感应法在建筑物结构混凝土质量检测中的应用,不妥之处,敬请指正。
超声回弹综合法[1,2]是以声速值、回弹值与混凝土强度之间的相关关系为基本依据,在自然状态下测试出混凝土的某些物理量,进而按相关关系推算出混凝土的特征强度。然而混凝土是一种多相复合材料,均质性较差,应用单一的无损检测方法(如单一回弹法或超声法)推算混凝土强度,因影响因素多,使推算的混凝土强度不能达到一定的精度。如果采用两种或两种以上的无损检测方法,获取多种物理力学参量,并建立混凝土强度与多项物理力学参量的综合相关关系,以便从不同角度综合评价混凝土的强度。由于综合法采用多项物理力学参量,能较全面地反映构成混凝土强度的各种因素,并且还能抵消部分影响强度与物理量相关关系的因素,因而它比单一物理量的无损检测方法具有更高的准确性和可靠性。
电磁感应法[3]是人工向混凝土构件发射脉冲电磁波并对其内部的金属物(如钢筋)产生电磁感应作用,从而使该金属物产生感应电流,于是在其周围形成二次电磁场,通过专业仪器观测感应电磁场的变化或异常即可确定混凝土内部钢筋的位置和埋深(即保护层厚度)。
1实时防御技术
在互联网环境中,使用实时防御技术能够有效的对计算机病毒做出彻底的检测与杀除,也正因为如此,这种病毒检测与防御技术收到了网络安全与计算机安全领域的广泛关注与重视。从实时防御技术所具有的优点来看,对于病毒,用户都容易产生不确定性等问题,而实时防御技术则能够对这一问题作出解决。在病毒检测与防御实践中,这种技术能够在发现病毒之后进行报警,从而让计算机用户意识到自身的计算机存在病毒并可以根据报警以及所提供的操作策略来避免病毒的大规模感染。由此可见,实时防御技术在病毒检测方面具有着预见性特点,它的运行往往处在其他运行程序之前,换而言之,所有程序的运行都会被它做出监视。在发现病毒之后,实时防御技术能够对程序的运行进行终止,并对发现的病毒进行查杀。在此基础上,计算机面临的病毒威胁就会被有效排除。因此,相对于事后采取病毒查杀或者使用安全策略对计算机系统进行补救的方法而言,实时防御技术具有着更高的安全性。另外需要强调的是,即便是对于未知病毒,也可以应用实时防御技术开展监测以及防御工作。
2主动内核技术
在计算机安全领域中,主动内核技术又名ActiveK技术,从名称上就可以发现,这种病毒检测与防御技术具有着主动性的特征。在计算机安全领域发展中,虽然病毒检测技术经过了多次重大的革新,但是被动防御理念总是难以摆脱。被动防御理念的缺陷十分明显,即在系统中,病毒检测程序是当做上层应用程序运行的,当计算机操作系统受到病毒的入侵甚至破坏之后,被动防御理念下的病毒检测程序和查杀程序才会开始工作。这种走滞后性的特征让计算机操作系统总是暴露在病毒面前。而主动内核技术则在计算机操作系统中加入了检测病毒与查杀病毒的功能,在操作系统运行过程中,基于主动内核技术基础上的程序或者软件不仅是计算机操作系统中的构成部分,而且是以底层模块的形式运行,在此前提下,针对计算机操作系统所开展的病毒检测与查杀就变得十分高效且渐变。从运行原理来看,当病毒侵入计算机系统后,主动内核技术能够在病毒进入软件和硬件之间的瞬间对病毒做出检测、发现与查杀。这种运行模式并不会对系统的运行效率产生过多印象,并且能够对计算机病毒做出有效的拦截与清除。换而言之,主动内核技术就在计算机操作系统中安装一个具有主动检测与防御的补丁文件,而这个补丁文件可以在计算机操作系统产生漏洞之后开展实时修补。并且,其他文件如果要进入计算机操作系统,就必须经过主动内核病毒检测与查杀模块的检查和处理。
3启发式代码扫描技术
事实上,在计算机操作系统运行过程中,正常的程序与绑定病毒的程序具有着一定的区别,在对他们进行区分的过程中,需要认识的是,正常的程序会对命令行输入是否具有参数项等作出检查,但是绑定病毒的程序却不会进行这些操作。从病毒的行为来看,病毒程序最初所具有的制定是对解码指令进行直接执行或者对可执行程序具有的指令序列做出搜索,这些区别对于计算机程序调试工作者来说十分明显,但是对于普通的计算机用户而言却并不容易发现。而启发式代码扫描技术的有点就在于能够将这些计算机程序调试工作者所具有的经验应用到反病毒程序中。当一个病毒检测程序对启发式扫描技术做出运用之后,就可以具备类似于动态解释器或者反编译器的功能,并对程序制定序列进行反编译,从而发现程序指令序列运行中的真正目的。从其运行原理可以发现,在未知病毒的检测中,启发式代码扫描技术具有着明显的优势,但是在实际运行中却存在漏报或者误报等现象。
编者按:本论文主要从研究背景;计算机病毒的发展趋势;计算机病毒检测的基本技术;计算机病毒检测技术的发展现状;计算机病毒检测方法技术的作用等进行分析和阐述。包括了计算机网络是信息社会的基础、计算机病毒的花样不断翻新、计算机病毒入侵检测技术、智能引擎技术、嵌入式杀毒技术、未知病毒查杀技术等,具体材料请见:
摘要:全球信息网络的建设和发展,对整个社会的科学与技术、经济与文化、军事带来了巨大的推动和冲击,同时也给网络的安全运行带来更多的挑战。资源共享和信息安全是一对孪生矛盾。一般认为,计算机网络系统的安全运行来自计算机病毒的攻击。因此,研究计算机病毒的检测技术就显得很有现实意义。本文将从计算机病毒检测技术的研究背景、方法技术、发展现状以及计算机病毒检测技术的作用等几个方面进行简单的分析和探讨。
关键词:计算机病毒检测技术
1研究背景
计算机网络是信息社会的基础,已经进入了社会的各个角落,经济、文化、军事和社会生活越来越多的依赖计算机网络。然而,计算机在给人们带来巨大便利的同时,也带来了不可忽视的问题,计算机病毒给网络系统的安全运行带来了极大的挑战。2003年1月25日,突如其来的“蠕虫王”病毒,在互联网世界制造了类似于“9.11”的恐怖袭击事件,很多国家的互联网也受到了严重影响。同样,前两年的“熊猫烧香”病毒再次为计算机网络安全敲起了警钟。那么,面对网络世界的威胁,人类总在试图寻找各种方面来进行克服和攻关。入侵检测技术作为解决计算机病毒危害的方法之一,对其进行研究就成为可能。
2计算机病毒的发展趋势
摘要:
严谨对待建筑工程项目建设施工,是保证建筑安全稳定性必不可少的重要品质。任何一项建筑建设工程都需要做好质量控制,从施工建设准备、实施和验收阶段,层层把关,时时监控。本文就建筑工程结构检测技术,展开分析和探讨,进行研究工作,以确保工程结构检测能正确运行。
关键词:
建筑工程;结构检测;质量控制
随着我国在建筑工程项目建设领域不断地发展和进步,对相关工程的技术要求也越来越高了,相应的,工程结构检测技术的要求也逐步增高。如何做好工程质量控制对每一个工程人来说都是一个时代命题。建筑工程的施工质量控制需要考虑到整个工程的所有工序,需要对工程从设计到实际施工不断地进行纠正和改善,只有这样才能确保建筑建设能够顺利进行,实现建筑建设预期施工质量目标,以确保建筑安全稳定性,保障人民群众生命财产安全。
1检验技术概况
摘要:处在当前的全面改革深化阶段,各个领域的改革发展都在如火如荼的进行着,网络技术的出现对人们的生产生活方式有着很大的改变,计算机在各个领域当中也都有着广泛的应用,并逐渐成为人们不可或缺的工具。在计算机技术为人们的生活提供方便的同时,另一方面也存在着安全隐患,其中软件安全问题是当前比较突出的问题,只有在保障计算机软件安全的基础上才能够真正的对人们的使用提供方便。本文主要就计算机软件安全检测重要性及需要注意的事项进行分析,然后对计算机软件面临的威胁及安全漏洞类型加以分析,最后结合实际探究计算机软件安全检测程序及对计算机软件安全检测技术的实际应用进行探究。
关键词:计算机软件;安全检测;安全漏洞
计算机的逐渐普及使得在软件的种类上也呈现出多样化,在这些软件当中有的是商用的软件,有的则是个人用的软件,在这些软件的支持下对人们的生产生活效率和质量都有着很大程度的提升,为企业的发展也起到了很大推动作用。计算机软件安全问题在当前的应用过程中问题不断出现,为保障计算机用户的信息安全,就必须加强在计算机软件方面的安全保护。这就需要在计算机软件的安全检测的投入上进一步加强,制定系统化的检测体系,真正保障计算机应用安全。
1计算机软件安全检测的重要性及注意事项
1.1计算机软件安全检测的重要性分析
保障计算机软件的使用安全就是保障计算机用户的信息财产安全,在计算机软件问题频发的阶段,必须要能够加强对软件使用的安全检测。通过对计算机软件安全实施检测技术的应用,就能够有效的对软件中的运行错误及时发现,而软件和计算机的硬件及系统的配合性是否能够达到标准要求,通过进行实际的检测也能够对软件的组装过程合理性加以呈现,并能及时为软件质量模型提供数据依据,这样就从很大程度上保障了软件的应用安全性。在用户对软件应用中,一些软件的安全缺陷没有引起用户的重视,这就比较容易给用户带来安全上的隐患,也很容易给整个计算机操作系统带来风险,所以必须要采取软件安全检测的技术对应用系统进行检测,发现安全问题及时采取有效措施进行补救,真正保障用户的信息安全。