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另外網站IMS 整合網路測試計畫研究成果報告(完整版) - 國立交通大學 ...也說明:訂第三代行動通訊之測試標準(如:MMS 及PoC 等)。本計畫將整合建置一個網路多媒. 體子系統(IP Multimedia Subsystem; IMS)、研發IMS 相關應用服務,以及建置TTCN3 ...

中原大學 電機工程學系 賴裕昆所指導 莊承翰的 應用於證券交易中低延遲金融風險管理系統之FPGA實現 (2021),提出poc測試報告關鍵因素是什麼,來自於風險管理系統、高頻交易、低延遲、NetFPGA SUME、FPGA。

而第二篇論文聖約翰科技大學 機械與電腦輔助工程系碩士班 蔡聲鴻所指導 陳章程的 運用數位無線電於救災現場應用之探討-DMR系統 (2019),提出因為有 DMR、數位無線電、通訊系統的重點而找出了 poc測試報告的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了poc測試報告,大家也想知道這些:

無線電安全攻防大揭秘

為了解決poc測試報告的問題,作者360獨角獸安全團隊 這樣論述:

本書着眼於無線通信安全領域,以無線通信距離由近及遠的順序,討論各種無線通信系統的安全問題。協議分析結合攻防實例,深入介紹安全攻防技術。案例題材囊括物聯網、車聯網、移動通信、衛星導航及相關的軟硬件安全。本書共分 9 章,其中第 1 章介紹作者在無線安全攻防領域多年來的思路、理念及對該領域未來的展望;第 2~8 章分別介紹各種無線通信系統的安全攻防(RFID、無線遙控、ADS-B、BLE、ZigBee、移動通信、衛星通信等)及實例測試;第9 章介紹無線安全研究的重要手段,軟件無線電工具GNU Radio和相關硬件的詳細使用。希望本書可以為對無線通信安全感興趣的同學、從業者、產品研發人員提供有價值的

安全參考。楊卿,360獨角獸安全團隊(UnicornTeam)、360天巡企業安全產品負責人。國內地鐵無線網(Wireless)與公交卡(NFC)安全 漏洞的發現及報告者。201 5年31 5晚會WiFi安全環節的「網絡安全工程師」及后台技術負責人。美國DEFCON黑客大會、加拿大CanSecWest、韓國POC、中國XCON、 ISC等安全峰會演講者。 黃琳,UnicomTearn無線安全研究員,軟件無線電專家,北京郵電大學博士。擅長無線信號分析和逆向,移動通信安全。國內首部該領域着作《GNURadio入門》的作者。首位實現低成本GPS信號欺騙試驗的中國安全研究人員。美國DEFCON黑客大會

、韓國POC、荷蘭HITB等安全峰會 演講者。 第1章 鳥瞰無線安全攻防 1.1 無線安全概述 1.1.1 無線安全的由來 1.1.2 無線安全與移動安全的區別 1.1.3 無線安全的現狀 1.2 無線安全攻防思路 1.2.1 常見攻擊對象 1.2.2 無線安全攻擊手段 1.2.3 無線安全防范思路 1.2.4 無線安全趨勢第2章 RFID智能卡的安全研究 2.1 Mifare Classic智能卡簡介 2.2 Mifare Classic智能卡安全分析 2.2.1 RFID芯片硬件逆向分析

2.2.2 RFID芯片加密算法細節 2.2.3 Mifare Classic業界破解過程回顧 2.3 Mifare Classic智能卡破解實例 2.3.1 Proxmark Ⅲ簡介 2.3.2 Proxmark Ⅲ固件燒寫及使用 2.3.3 Proxmark Ⅲ客戶端 2.3.4 Proxmark Ⅲ安全測試Mifare Classic用例 2.3.5 Chameleon-Mini簡介 2.3.6 Chameleon-Mini固件燒寫及使用 2.3.7 Proxmark Ⅲ與Chameleon-Mini配合模擬M

ifare Classic 2.3.8 RFID高頻攻防總結 2.4 低頻ID卡安全分析 2.4.1 低頻ID卡簡介 2.4.2 ID卡編碼原理 2.4.3 ID卡譯碼原理 2.4.4 ID卡數據讀取 2.4.5 ID卡卡號格式 2.5 低頻ID卡克隆攻擊 2.5.1 Proxmark Ⅲ模擬攻擊 2.5.2 白卡克隆攻擊 2.5.3 HackID模擬攻擊 2.6 EMV隱私泄露 2.6.1 EMV簡介 2.6.2 非接觸式芯片卡隱私泄露原理 2.6.3 非接觸式芯片卡隱私泄露現象

2.6.4 非接觸式芯片卡個人隱私保護第3章 短距離無線遙控系統 3.1 遙控信號嗅探與安全分析 3.2 遙控信號重放攻擊 3.3 車庫門固定碼暴力破解 3.3.1 暴力破解的復雜度分析 3.3.2 固定碼暴力破解的硬件實現 3.4 汽車遙控鑰匙信號安全分析 3.5 汽車胎壓傳感器系統安全分析第4章 航空無線電導航 4.1 ADS-B系統簡介 4.1.1 ADS-B是什麼 4.1.2 1090ES的含義 4.2 ADS-B信號編碼分析 4.2.1 調制方式 4.2.2 報文格式 4.2.3 高度編碼

4.2.4 CPR經緯度編碼 4.2.5 CRC校驗 4.3 ADS-B信號欺騙攻擊 4.4 攻防分析 參考文獻第5章 藍牙安全 5.1 藍牙技術簡介 5.2 藍牙安全概述 5.3 藍牙嗅探工具Ubertooth 5.3.1 Ubertooth軟件安裝 5.3.2 使用Ubertooth 5.4 低功耗藍牙 5.4.1 TI BLE Sniffer 5.4.2 使用手機應用讀寫BLE設備的屬性 5.4.3 模擬BLE設備發射數據包第6章 ZigBee安全 6.1 ZigBee簡介 6.1.1 Zig

Bee與IEEE 802.15.4的關系 6.1.2 802.15.4幀結構 6.1.3 ZigBee的MAC幀類型 6.1.4 ZigBee設備類型及網絡拓撲 6.1.5 ZigBee組網過程 6.1.6 ZigBee的應用層 6.1.7 ZigBee的應用支持子層 6.1.8 ZigBee應用Profile 6.2 ZigBee安全 6.2.1 安全層次 6.2.2 密鑰類型 6.2.3 安全等級 6.2.4 密鑰分發 6.2.5 ZigBee節點入網認證 6.3 ZigBee攻擊

6.3.1 攻擊工具介紹 6.3.2 協議分析軟件 6.3.3 網絡發現 6.3.4 對非加密信息的攻擊 6.3.5 對加密信息的攻擊 6.4 攻擊實例 6.4.1 從設備中獲取密鑰 6.4.2 利用密鑰可進行的攻擊 6.5 攻防分析第7章 移動通信網絡安全現狀 7.1 GSM系統安全現狀 7.1.1 GSM/UMTS系統術語和基本概念的簡介 7.1.2 GSM加密算法的安全性 7.1.3 GSM攻擊 7.2 IMSI Catcher 7.2.1 什麼是IMSI Catcher 7.2.

2 GSM環境下的IMSI Catcher 7.2.3 UMTS環境下的IMSI Catcher 7.2.4 LTE環境下的IMSI Catcher 7.2.5 IMSI Catcher的缺陷 7.2.6 Stingray 手機追蹤器 7.2.7 IMSI Catcher Detector 7.3 Femtocell安全 7.3.1 Femtocell簡介 7.3.2 家庭基站的攻擊面 7.3.3 CDMA Femtocell漏洞綜合利用 7.3.4 基於VxWorks的GSM Femtocell流量捕獲器 7

.3.5 350元玩轉Femto 7.4 降級攻擊 7.5 移動通信網絡中的防御措施第8章 衛星通信安全 8.1 人造衛星概況 8.2 GPS的安全研究 8.2.1 GPS嗅探與安全分析 8.2.2 GPS信號偽造風險評估 8.2.3 防御方法及建議 8.3 Globalstar系統的安全分析 8.3.1 Globalstar的碼分多址技術 8.3.2 Globalstar數據破解 8.3.3 可能的攻擊手法 參考文獻第9章 無線安全研究工具—GNU Radio 9.1 軟件無線電技術 9.1.1 SDR的

強大能力 9.1.2 SDR的用途 9.2 GNU Radio簡介 9.3 GNU Radio支持的硬件工具 9.3.1 USRP 9.3.2 RTL-SDR 9.3.3 HackRF 9.3.4 bladeRF 9.4 GNU Radio安裝 9.4.1 從源碼手動安裝 9.4.2 使用PyBOMBS安裝GNU Radio 9.4.3 如何更新軟件版本 9.5 安裝好之后可以做的第一件事 9.5.1 如果有硬件 9.5.2 如果沒有硬件 9.6 GNU Radio的一些基本概念 9.6.

1 流圖(flow graph) 9.6.2 信號流中的顆粒(item) 9.6.3 采樣率 9.6.4 metadata 9.6.5 傳遞數據的兩種方式:信號流和消息 9.7 初學者如何使用GNU Radio 9.7.1 如何編寫流圖—Python應用程序 9.7.2 如何編寫自己的C++模塊 9.7.3 如何編寫自己的Python模塊 9.7.4 調試代碼的方法 9.8 范例解讀—OFDM Tunnel 9.8.1 系統框圖和MAC幀的構成 9.8.2 物理層 9.8.3 調試方法

應用於證券交易中低延遲金融風險管理系統之FPGA實現

為了解決poc測試報告的問題,作者莊承翰 這樣論述:

隨著臺灣證券交易所新制——逐筆交易實施後,有別於以往的「集合競價」每五秒鐘撮合一次,「逐筆交易」隨到隨撮,以微秒為單位為交易者進行撮合,高頻交易的可行性更加提高。基於軟體的風險管理解決方案的高可擴展性可以很好的適應高變動設計需求,不過處理延遲也相對高,同時導致交易風險增高,無法滿足高頻交易的要求;特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)的效能雖高且延遲低,但低可擴展性不適合應用在高變動的金融領域;現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)同時兼具軟體的高可擴展性,以及特殊應

用積體電路的高效能與低延遲,在能夠快速變更系統設計下同時保持優越的性能與極低的延遲,是實現風險管理系統理想選擇。本論文提出一架構基於現場可程式邏輯閘陣列的高頻交易風險管理系統,以硬體加速處理金融封包,並且提供部分TCP/IP協定堆疊功能,如封包解析、TCP亂序重組與重送標示等功能,且可以依據需求增減風險管理功能並支援多組FIX session檢核,滿足低延遲精確管控金融交易風險。本論文提出之系統實現在NetFPGA-SUME-10G上,原生網路卡專案系統處理300位元組之FIX封包必須花費1.5微秒,本論文之TCP重組模組與風險管理模組處理300位元組之FIX封包合計延遲時間約為783奈秒,因

此本論文提出之風險管理系統處理300位元組之FIX封包可以達到2.3微秒的延遲時間,滿足高頻交易的低延遲需求。

運用數位無線電於救災現場應用之探討-DMR系統

為了解決poc測試報告的問題,作者陳章程 這樣論述:

本論文針對救災現場無線電應用問題做研究,同時本論文運用數位移動無線電通信標準(digital mobile radio,DMR)之數位通訊相關技術,提出運用數位無線電來解決救災現場通訊之問題。首先我們說明當前救災現場使用類比無線電所無法滿足救災現場人員掌握、災害現場情資蒐集及即時通訊之需求;接著我們參考各式通訊系統、期刊、文獻試圖找出解決方法;再來我們實際組裝、建置一套DMR數位通訊系統,以測試、驗證是否符合需求;本論文系統能達到具有以下效果:1、輕便易攜帶 2、快速建置及啟用 3、提供通訊訊號延伸 4、記錄通訊數據及語音。最後經過無數次的驗證,本論文所提方法確能解決救災現場通訊問題,而且相

較於類比無線電在解決相同問題時效率為高;可改善既有救災現場人員掌握、災害現場情資蒐集及即時通訊之需求,並加強縱向指揮、橫向協調聯絡管制機制,以有效遂行救災任務。