Патенты автора Крылов Владимир Владимирович (RU)

Изобретение касается способа динамических испытаний конструкций и систем на механические и электронные воздействия и может быть использовано при динамических испытаниях механических конструкций различного назначения и электронного оборудования на динамические механические, электромагнитные и иные динамические воздействия для определения их надежности в процессе эксплуатации. Способ заключается в нагружении оборудования заданными случайными широкополосными вибрационными, ударными и гармоническими нагрузками, при котором испытания объекта проводят в комбинированном режиме, на первом этапе которого определяют резонансные частоты объекта во всем нормируемом частотном диапазоне, а затем устанавливают частотные диапазоны, в которых проводят замену широкополосной случайной вибрации эквивалентной ей периодической гармонической вибрацией и в процессе испытаний проводят соответствующие измерения. После установления предварительной величины испытательного сигнала и с целью выявления в процессе испытаний опасных отклонений параметров объекта, которые не могут быть обнаружены известными способами испытаний, вначале напряжение m гармоник в частотном диапазоне испытаний с первого выхода блока гармоник подаётся на вход объекта испытаний, а амплитуды напряжения гармоник со второго выхода блока гармоник поступают на вход первого квадратора и на первый вход второго перемножителя, а также на первый вход блока вычислений комплексного коэффициента передачи объекта испытаний, на второй вход которого с выхода объекта испытаний поступают амплитуды напряжения гармоник, а первый выход блока комплексного коэффициента передачи, содержащий результат вычислений косинусов его фаз, подключён к третьему входу второго перемножителя, а второй выход блока вычислений модулей комплексного коэффициента передачи подключён к второму входу второго перемножителя и к входу второго квадратора, выход которого подключён к входу первого сумматора, а выход первого квадратора подключен к входу второго сумматора, выход которого подключен к первому входу первого перемножителя, ко второму входу которого подключен выход первого сумматора, а выход первого перемножителя соединён входом блока извлечения квадратного корня, выход которого соединен с первым входом блока делителя, а выход второго перемножителя соединён с входом третьего сумматора, выход которого соединён со вторым входом блока делителя, на выходе которого формируется численный коэффициент, на который умножается величина предварительно установленного испытательного входного сигнала, подаваемого на вход объекта испытаний, а измерение результата испытаний производят в точке фиксирования сигнала-отклика системы или конструкции. Технический результат заключается в определении максимально возможной потенциальной реакции объекта испытаний на нагрузку, отвечающую предельным возможностям объекта в реальных условиях эксплуатации, с помощью дополнительно измеряемой фазочастотной характеристики объекта, и расчёте величины испытательного сигнала, обеспечивающей максимально возможную реакцию объекта на этот испытательный сигнал. 6 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к машинам для испытания бетонных и железобетонных образцов на продавливание при ударных нагрузках. Стенд содержит силовой пол, на котором жестко закреплено опорное основание, вертикальные направляющие, закрепленные на опорном основании, имеющие ограничители падения груза, состоящие из муфт, закрепленных болтами к вертикальным направляющим через резиновые прокладки, груз, закрепленный на вертикальных направляющих, образец, сверху на который установлен силоизмеритель с насадкой-демпфером. Насадка-демпфер состоит из двух металлических опорных пластин и расположенного между ними комплекта резиновых прокладок. Стенд содержит специальный опорный элемент, представляющий собой сборно-разборную металлическую раму и имеющий крепления талрепами и тяжами с гайками к ручьям силового пола, стяжную металлическую раму, представляющую собой два металлических уголка с ребрами жесткости, стянутых при помощи тяжей и гаек через резиновые прокладки на вертикальных направляющих, а сверху по центру стяжной металлической рамы прикреплены два уголка с овальными прорезями, в которые вставляется стержень ограничитель перемещений, стержень ограничитель перемещений, нижний и верхний оголовки силоизмерителя. Экспериментальный образец состоит из плитной и колонной части, его плитная часть опирается на опорный элемент, а металлический оголовок колонной части имеет цилиндрические пазы для установки стержня ограничителя перемещений. Стержень ограничитель перемещений проходит через цилиндрические отверстия в уголках на стяжной металлической раме и фиксируется в цилиндрических пазах металлического оголовка колонной части экспериментального образца. Силоизмеритель устанавливается в нижний оголовок, который, в свою очередь, с помощью цилиндрического паза устанавливается на стержень ограничитель перемещений, а сверху на силоизмеритель надевается верхний оголовок, на который с помощью кольцевого паза установлена насадка-демпфер, закрепленная при помощи страховочных канатов к стяжной металлической раме. На каждой из четырех сторон опорного элемента размещены измерительные датчики, соединенные кабелями с измерительной системой. Технический результат: формирование в экспериментальном образце, работающем на продавливание при ударно-волновом воздействии, напряженно-деформированного состояния и определение его опорной реакции с учетом пространственного характера ее возникновения. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области динамических испытаний и может быть использовано при испытаниях механических конструкций различного назначения и электронного оборудования на динамические механические или электронные воздействия. Предлагаемый cпособ динамических испытаний конструкций и систем на механические и электронные воздействия предназначен для обнаружения в процессе испытаний опасных отклонений параметров объекта испытаний. Такие отклонения не могут быть обнаружены известными способами испытаний. Причина состоит в отсутствии полного согласования между параметрами испытательного сигнала с учётом его локализации на объекте испытаний с одной стороны и параметрами объекта испытаний с учетом локализации воздействия на него в реальных условиях эксплуатации с другой стороны. В предлагаемом способе эту задачу решают помощью предварительного поочерёдного ударного возбуждения колебаний в n точках объекта испытаний и формирования в результате обработки этих возбуждений n одновременно действующих в тех же точках испытательных сигналов такой различной формы, которая обеспечивает наибольшую реакцию объекта испытаний в точке измерения по сравнению с другими многоточечными воздействиями любых других форм, в тех же точках и с той же энергией. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности обнаружения опасных отклонений параметров объекта испытаний. 5 ил.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является обеспечение обучения модели обнаружения вредоносных контейнеров. Раскрыта система обучения модели обнаружения вредоносных контейнеров, при этом в качестве контейнера выступает файл, содержащий в себе по меньшей мере два и более объектов, представляющих собой логически обособленные области данных упомянутого контейнера (далее - объекты), которая содержит: средство определения параметров, предназначенное для определения параметров каждого объекта, выбранного из анализируемого контейнера, при этом один из параметров характеризует функциональную связь объектов между собой; средство формирования свертки, предназначенное для формирования свертки на основании параметров объектов, определенных средством определения параметров, в качестве которой выступает многомерный вектор, каждому элементу которого соответствует свой уникальный параметр из определенных параметров, а значение упомянутого элемента соответствует количеству объектов, для которых был определен упомянутый параметр; средство обучения, предназначенное для машинного обучения модели обнаружения вредоносных контейнеров на основании по меньшей мере одной свертки, сформированной для безопасного контейнера и одного вредоносного контейнера, при этом упомянутая модель обнаружения представляет собой алгоритм вычисления степени вредоносности контейнера, а степень вредоносности контейнера - численное значение, характеризующее вероятность того, что упомянутый контейнер является вредоносным. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил., 2 табл.

Изобретение относится к решениям для выявления вредоносных приложений. Технический результат – повышение безопасности работы пользователя на вычислительном устройстве. Способ выявления анализируемого файла, содержащего транслированный код с языков высокого уровня на промежуточный язык, вредоносным, в котором выделяют набор строк из анализируемого файла, вычисляют хеш набора выделенных строк, выявляют степень схожести набора выделенных строк анализируемого файла с наборами выделенных строк известных вредоносных файлов, выносят решение о вредоносности анализируемого файла. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области эмуляции исполнения файлов. Техническим результатом является эмуляция исполнения файлов, содержащих инструкции, отличные от машинных. Раскрыт способ эмуляции исполнения файла, содержащего отличные от машинных инструкции, реализуемый электронным вычислительным устройством, в котором: a) формируют образ файла при помощи средства эмуляции путем считывания части файла, при этом файл содержит отличные от машинных инструкции; b) эмулируют при помощи средства эмуляции исполнение инструкций из образа файла; c) формируют при помощи средства эмуляции образ другого файла, если была осуществлена передача управления от инструкции из образа файла к инструкции в другом файле, путем считывания части другого файла, при этом формирование образа другого файла осуществляется путем считывания части другого файла; d) обнаруживают при помощи средства анализа в считанной части другого файла по меньшей мере один известный набор инструкций, при этом известным набором инструкций является набор инструкций, предназначенный для обработки отличных от машинных инструкций, содержащихся в файле, образ которого был сформирован на этапе а; e) устанавливают при помощи средства анализа точки останова в начале по меньшей мере одного обнаруженного известного набора инструкций в образе другого файла; f) эмулируют при помощи средства эмуляции исполнение инструкций из образа другого файла, при этом при достижении средством эмуляции точки останова в журнал эмуляции добавляется запись о эмуляции исполнения известного набора инструкций, в начале которого установлена упомянутая точка останова. 13 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области компьютерной техники. Техническим результатом является эмуляция исполнения файлов. Раскрыт способ эмуляции исполнения файла, реализуемый электронным вычислительным устройством, в котором: a. формируют образ файла при помощи средства эмуляции путем считывания части файла; b. обнаруживают при помощи средства анализа в считанной части файла по меньшей мере один известный набор инструкций; c. устанавливают при помощи средства анализа точки останова в начале по меньшей мере одного обнаруженного известного набора инструкций в образе файла; d. эмулируют при помощи средства эмуляции исполнение инструкций из образа файла, при этом при достижении средством эмуляции точки останова в журнал эмуляции добавляется запись о эмуляции исполнения известного набора инструкций, в начале которого установлена упомянутая точка останова. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области обнаружения вредоносных файлов. Техническим результатом является обнаружение вредоносных файлов на основании анализа функциональных зависимостей между ресурсами анализируемых файлов. Раскрыта система признания файла вредоносным, которая содержит: а) средство извлечения ресурсов, предназначенное для: извлечения ресурсов из анализируемого файла; передачи извлеченных ресурсов средству формирования правил и средству поиска правил; б) средство формирования правил, предназначенное для: формирования по меньшей мере одного правила, устанавливающего функциональную зависимость между полученными ресурсами (далее - правило), при этом правило формируется путем создания из полученных ресурсов искусственной нейронной сети, где узлами искусственной нейронной сети являются средства анализа полученных ресурсов, а связи между узлами, сформированные во время создания нейронной сети, указывают на функциональную зависимость между полученными ресурсами; передачи каждого сформированного правила средству сравнения правил; в) средство поиска правил, предназначенное для: осуществления поиска по меньшей мере одного правила в базе ресурсов вредоносных файлов на основании полученных ресурсов; передачи каждого найденного правила средству сравнения правил; г) средство сравнения правил, предназначенное для: вычисления степени схожести между полученными от средства формирования правил и средства поиска правилами; передачи вычисленной степени схожести средству вынесения решения; д) средство вынесения решения, предназначенное для: признания анализируемого файла вредоносным, в случае, когда полученная степень схожести превышает заранее заданное пороговое значение. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к организации работы публичных компьютерных сетей, обеспечивающих взаимодействие терминального устройства со стороны клиента и сервера (модель клиент-сервер) с повышенной устойчивостью к сетевым атакам DDoS. Технический результат - снижение влияния атакующих сетей на работоспособность сетевых ресурсов путем несемантической фильтрации входящего трафика. Способ построения сетей передачи данных с повышенным уровнем защиты от DDоS-атак, заключающийся в создании шлюзовых сетей для несемантической фильтрации трафика, при этом шлюзовая сеть является промежуточным звеном между пользовательскими терминалами и защищаемыми серверами, блокирующая трафик от неавторизованных пользователей. Она строится с применением программно-конфигурируемой архитектуры с балансировкой внутренней нагрузки и состоит из управляемых коммутаторов, серверов верификации сетевых пакетов, контроллера сети и сервера аутентификации. 5 ил.

Изобретение относится к области динамических испытаний конструкций и может быть использовано при испытаниях механических конструкций и электронных систем на динамические механические или электронные воздействия. Предлагаемый способ динамических испытаний конструкций и систем предназначен для обнаружения в процессе испытаний опасных отклонений параметров. В предлагаемом способе с помощью предварительного ударного возбуждения колебаний производят нагружение объекта и получают путем обработки этого возбуждения испытательного сигнала, распределение мощности и фазовая структура спектра которого полностью согласованы с характеристиками объекта испытаний. Все частотные составляющие испытательного сигнала обеспечивают максимально возможный отклик объекта испытаний, как результат синфазного взаимного сложения всех частотных составляющих отклика в момент окончания каждого испытательного импульса. Технический результат заключается в получении испытательного сигнала, согласованного с характеристиками объекта испытаний, и возможности обнаружения опасной непредсказуемой реакции системы на испытательный сигнал. 2 ил.

Изобретение относится к области телекоммуникационных технологий. Технический результат изобретения заключается в увеличении количества обслуживаемых терминальных устройств при одновременном обеспечении высокой надежности передачи данных. Способ включает подключение веб-сервера и клиентских терминальных устройств в локальную беспроводную коммуникационную сеть с возможностью мультикастового вещания. Для передачи данные предварительно проходят подготовку, включающую, по меньшей мере, идентификацию типа объектов данных, в общей полосе пропускания беспроводной сети формируют один или несколько логических каналов, представляющие собой часть общей полосы пропускания беспроводной коммуникационной сети для каждого типа объектов данных, фрагментируют объекты данных на множество пакетов данных, маркируют каждый пакет данных заголовком, содержащим, по меньшей мере, информацию для передачи пакета данных. Передачу пакетов данных с заголовками в беспроводную сеть осуществляют в сформированных логических каналах в режиме циклической ретрансляции пакетов данных или дублирования пакетов данных и передачи их копий с задержкой во времени относительно оригиналов. 2 н. и 58 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к телекоммуникации и вычислительной технике и может быть использовано для организации работы компьютерных сетей. Технический результат заключается в повышении устойчивости к сетевым атакам за счет уменьшения влияния на работоспособность сервера пакетов, поступающих от атакующих ботов. Способ включает формирование запроса от терминального устройства клиента на получение IP адреса сервера, проверку сертификата сервера и сертификата клиента, формирование одной или нескольких таблиц IP адресов в виде двоичных кодов, установление безопасного соединения, передачу сформированной таблицы терминальному устройству клиента, а передачу пакетов данных между терминальным устройством клиента и сервером осуществляют с изменением IP адреса сервера, который выбирают из таблицы IP адресов. Система включает терминальное устройство клиента, сервер данных, сервер доменных имен, сервер обеспечения безопасного соединения, два маршрутизатора и блок, формирующий таблицу IP адресов в виде двоичных кодов и меняющий IP адреса по таблице, назначаемой для каждого соединения. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области беспроводных телекоммуникационных сетей

Изобретение относится к средствам поиска мультимедийного (AV) контента реального времени

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к воздухораспределителям подвижного состава
Изобретение относится к области беспроводной радиосвязи между несколькими устройствами локальной сети

 


Наверх