XML作为W3C(万维网联盟)的推荐标准,已经成为Web上数据表示与交换的标准,特别是近年来WebService的蓬勃发展,XML被越来越多地用于数据的交换和存储领域。XML文档的数量正成指数级别增长,如何寻求一种更加有效的XML数据管理方式,已成为...XML作为W3C(万维网联盟)的推荐标准,已经成为Web上数据表示与交换的标准,特别是近年来WebService的蓬勃发展,XML被越来越多地用于数据的交换和存储领域。XML文档的数量正成指数级别增长,如何寻求一种更加有效的XML数据管理方式,已成为人们亟需解决的问题。利用Oracle公司推出的Oracle XML DB技术,研究了XML DB的3种XML存储方式及其存储、查询和更新效率。通过比较3种存储管理方式,为选择何种方式存储XML提供参考。展开更多
首先介绍基于ZigBee协议的OTA系统,并在CC2530F256硬件平台上进行验证。在Z-Stack协议栈中,设计出一种镜像页请求的空中下载(Over the Air,OTA)更新方式,并通过实验测试,与原有的镜像块请求方式进行了比较分析。实验结果表明,镜像页请...首先介绍基于ZigBee协议的OTA系统,并在CC2530F256硬件平台上进行验证。在Z-Stack协议栈中,设计出一种镜像页请求的空中下载(Over the Air,OTA)更新方式,并通过实验测试,与原有的镜像块请求方式进行了比较分析。实验结果表明,镜像页请求方式可以大大减少网络的更新流量,从而提高节点的更新效率。展开更多
随着车联网、5G和人工智能技术的快速发展,智能交通成为交通技术发展趋势,车联网作为车-车、车-路信息交互平台,是智能交通信息共享和处理的基础。同时车联网安全备受关注,特别是数据安全问题,可能会造成用户隐私泄露。区块链技术的发...随着车联网、5G和人工智能技术的快速发展,智能交通成为交通技术发展趋势,车联网作为车-车、车-路信息交互平台,是智能交通信息共享和处理的基础。同时车联网安全备受关注,特别是数据安全问题,可能会造成用户隐私泄露。区块链技术的发展成为一种解决途径,但在效率、安全性等方面仍面临新挑战。随着车辆节点、信息增多,如何在车辆高速移动环境中高效完成信息共识也成为问题关键。针对上述问题,提出基于区块链及信任值的自下而上双层RSU(road side unit)链共识协议。对比几种典型的共识结构并依据实际车联网场景、符合速度、容错率以及减少通信量需求,选择自下而上双层共识结构。通过赋予每辆车信任值,并基于节点参与程度、工作完成情况及消息价值度提出组领导节点选举算法,以确保系统安全性。基于上述共识结构与算法工作,完整描述协议具体流程,分为区域划分、组领导节点选取、局部共识、领导主节点选取、全局共识、域内广播6个步骤。从安全性、通信复杂度、共识算法时延、容错率4个方面对实验进行分析。实验证明,与其他方案对比,本协议在可抵抗合谋攻击、女巫攻击等条件下,可以有效降低通信复杂度,缩短共识时延,并在安全前提下提高容错率,使更多节点参与信息共享,满足车联网场景需求。展开更多
文摘XML作为W3C(万维网联盟)的推荐标准,已经成为Web上数据表示与交换的标准,特别是近年来WebService的蓬勃发展,XML被越来越多地用于数据的交换和存储领域。XML文档的数量正成指数级别增长,如何寻求一种更加有效的XML数据管理方式,已成为人们亟需解决的问题。利用Oracle公司推出的Oracle XML DB技术,研究了XML DB的3种XML存储方式及其存储、查询和更新效率。通过比较3种存储管理方式,为选择何种方式存储XML提供参考。
文摘首先介绍基于ZigBee协议的OTA系统,并在CC2530F256硬件平台上进行验证。在Z-Stack协议栈中,设计出一种镜像页请求的空中下载(Over the Air,OTA)更新方式,并通过实验测试,与原有的镜像块请求方式进行了比较分析。实验结果表明,镜像页请求方式可以大大减少网络的更新流量,从而提高节点的更新效率。
文摘随着车联网、5G和人工智能技术的快速发展,智能交通成为交通技术发展趋势,车联网作为车-车、车-路信息交互平台,是智能交通信息共享和处理的基础。同时车联网安全备受关注,特别是数据安全问题,可能会造成用户隐私泄露。区块链技术的发展成为一种解决途径,但在效率、安全性等方面仍面临新挑战。随着车辆节点、信息增多,如何在车辆高速移动环境中高效完成信息共识也成为问题关键。针对上述问题,提出基于区块链及信任值的自下而上双层RSU(road side unit)链共识协议。对比几种典型的共识结构并依据实际车联网场景、符合速度、容错率以及减少通信量需求,选择自下而上双层共识结构。通过赋予每辆车信任值,并基于节点参与程度、工作完成情况及消息价值度提出组领导节点选举算法,以确保系统安全性。基于上述共识结构与算法工作,完整描述协议具体流程,分为区域划分、组领导节点选取、局部共识、领导主节点选取、全局共识、域内广播6个步骤。从安全性、通信复杂度、共识算法时延、容错率4个方面对实验进行分析。实验证明,与其他方案对比,本协议在可抵抗合谋攻击、女巫攻击等条件下,可以有效降低通信复杂度,缩短共识时延,并在安全前提下提高容错率,使更多节点参与信息共享,满足车联网场景需求。