• 假设所有输入都是恶意的。使用“接受已知良好”的输入验证策略,即使用严格符合规范的可接受输入白名单。拒绝任何不严格符合规范的输入,或将其转换为符合规范的输入。• 执行输入验证时,考虑所有可能相关的属性,包括长度、输入类型、可接受值的全部范围、缺失或额外输入、语法、相关字段之间的一致性以及对业务规则的符合性。• 不要完全依赖于查找恶意或格式错误的输入(即不要依赖黑名单)。黑名单可能会错过至少一个不良输入,尤其是在代码环境发生变化的情况下。这可以给攻击者足够的空间来绕过预期的验证。但是,黑名单对于检测潜在攻击或确定哪些输入格式非常错误以至于应该被直接拒绝非常有用。• 对于在客户端执行的任何安全检查,请确保在服务器端重复这些检查。攻击者可以通过在检查完成后修改值或通过更改客户端以完全删除客户端检查来绕过客户端检查。然后这些修改后的值将被提交到服务器。• 尽管客户端检查在服务器端安全性方面提供的好处微乎其微,但它们仍然很有用。首先,它们可以支持入侵检测。如果服务器收到本应被客户端拒绝的输入,那么这可能是攻击的迹象。其次,客户端错误检查可以向用户提供有关有效输入期望的有用反馈。第三,服务器端处理意外输入错误的时间可能会减少,尽管这通常只是很小的节省。• 当您的应用程序组合来自多个来源的数据时,请在组合源后执行验证。单个数据元素可能会通过验证步骤,但在组合后违反预期的限制。输入应该被解码
31.1 应进行温度测试以确定车辆部件中对温度敏感的安全关键部件和对温度敏感的材料是否维持在其温度额定值内,以及用户可能接触的可触及表面的温度是否在可接受的范围内。此外,进行此测试以确定在车辆最大充电和放电条件下,组件电池是否维持在其规定的工作极限内。31.2 测试将按照两种方法进行。电池充电电路和电池按照 31.3 - 31.7 进行测试,车辆系统和电池组按照 31.8 和 31.9 进行测试。31.3 首先,将完全放电的电池组放在设置为车辆制造商的上限充电温度规范的室内进行调节。在室内热稳定后,电池组将连接到代表指定充电器提供的预期最大充电参数的充电电路输入。然后,应使电池组接受最大正常充电,同时监测电池电压和电流,直到达到制造商规定的完全充电状态。应监测对温度敏感的组件(包括电池、外壳和充电电路内所有对温度敏感的部件,包括任何用户可接触的表面)的温度。31.4 仍处于调节室中,待温度稳定后,应根据制造商代表最大重量和操作条件的规格对充满电的电池组进行放电,以加载至制造商规定的放电结束状态,同时监测电池电压和电流,直到电池组达到规定的放电结束电压 (EODV)。应监测对温度敏感的安全关键组件(包括电池、外壳和充电电路内所有对温度敏感的部件,包括任何用户可接触的表面)的温度。31.5 然后重复充电和放电循环,总共完成 2 个完整的充电和放电循环。然后,将代表性单元放在设置为车辆制造商规定的最低操作环境的室内重复测试,完成 2 个完整的充电和放电循环。
过去几年,人工智能蓬勃发展,各行各业的企业都在将新技术融入员工队伍,以优化现有流程并提高效率。1 根据 Statista 的数据,到 2025 年,全球人工智能 (AI) 软件市场的收入预计将达到 1260 亿美元。2 在众多人工智能技术中,聊天机器人的采用率迅速上升,极大地改变了消费者与人工智能互动的方式。其中包括 ChatGPT、Perplexity AI、Google Gemini 等一系列工具,它们利用人工智能语言处理来实时响应消费者提出的问题和询问。3 《福布斯》杂志报道称,“2023 年 1 月,ChatGPT 的活跃用户达到 1 亿,成为历史上增长最快的应用程序。”4
Exail是一个领先的高科技工业集团,专门从事尖端机器人技术,海上,航行,航空航天和光子技术技术。具有强烈的企业家文化,Exail为在严重环境中运作的民事和国防客户提供了无与伦比的绩效,可靠性和安全性。从深海到外太空,Exail通过各种强大的内部制造组件,产品和系统扩展了其功能。
HALT 过程中发现的故障模式和弱点的要点:热步进应力:• 冷步进应力 - 在 -60°C 时,4 个测试项目中的 3 个的闪存中出现损坏的数据。• 热步进应力 - 在 +120°C 时,所有四个 UUT 的串行和以太网通信均丢失。当时注意到 UUTA 正在自动重启。其他 UUT 可能也在重启,但没有注意到。快速热转换:• 此测试期间未发现任何问题。振动步进应力:• 在 10 Grms 和 20 Grms 时,UUT 有时会自行重启。这可能是由于振动影响了 PCB 上的电源连接器。(第 3 天的组合环境测试使用焊接电源连接到 UUT 代替电源连接器。请参阅第 9.6 段中的结果。)• 在 30 Grms 及更高时,发现与 USB 通信相关的故障。 • 在 40 Grms 及更高水平时,UUT 开始自行重启。还看到一次以太网测试失败。组合环境:• 最初,在低振动水平下,UUT 在 PCB/PS 连接器接口处具有间歇性电源连接。移除连接器并将 PS 线直接焊接到 PCB 引脚上。这解决了该问题。• 在前两个循环中,温度上限为 +110°C,但在该水平下,尝试与 UUT 通信时出现许多问题。当温度降回 +100°C 时,通信重新建立。• 在温度循环的冷部分,振动时,USB 测试出现问题。USB 连接器无法处理振动 - 这是业界已知的问题。
7.2 温度测试设置 在热测试期间,使用 4 英寸铝制管道将来自腔室的气流引导到 UUT 上。这样可以在热阶跃应力期间实现更好的温度稳定性,并在快速热转换过程中实现更快的升温速率。UUT 使用 ½ 英寸支架安装在 ½ 英寸板上,该板用螺栓固定在振动台上。将热电偶连接到 UUT 以监测产品在不同位置的温度。其中两个电路板连接了电压监测线以监测 3.3VDC。热电偶放置位置和电压监测线的位置位于下表中。说明温度测试设置的图片位于附录 A 中。
范围:Cho-Form 5541 垫片经受了一系列环境应力,以模拟使用寿命老化和暴露条件。在环境调节之前和之后测量了垫片的电气性能和屏蔽效能。选择这些条件作为在选定条件下验证垫片性能的手段,以模拟具有 15 年使用寿命的应用。参考针对电信基础设施设备的 ETSI 和 Tellcordia 规范选择了特定条件。摘要:Cho-Form 5541 EMI 垫片材料的随机生产样品经受了各种环境条件并进行了电气性能测试。这些测试包括目视检查、屏蔽效能和电阻测量。在每个应力条件、85°C 老化、85°C 85%RH、城市燃气暴露和多次偏转后测量的屏蔽效能表明,在 100 MHz 至 16 GHz 频率范围内,最小衰减为 70dB。在任何情况下,垫圈或配合法兰(6061T6 未处理铝)均未出现视觉损坏。电化学腐蚀测试总结在单独的报告中。
前言................................................................................................................................................ 3
第 I 节:综合传感器定向模型 (I) K. Jacobsen、H. Wegmann:直接传感器定向的依赖性和问题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 C. Ressl:OEEPE 测试“综合传感器方向”及其在混合区域网平差程序 ORIENT 中的处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 M. Cramer & D. Stallmann:关于在航空摄影测量中使用 GPS/惯性外部方向参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
WDMA HALLMARK 认证计划报告提交表 制造商应填写此表,连同每份新的或修订的 HALLMARK 计划认证测试报告一并提交给 AMS。如有任何疑问,请致电 315-646-2234 或发送电子邮件至 staff@amscert.com 联系 AMS。 制造商: 联系人: 工厂位置: 电话: 测试报告编号: 电子邮件: 产品关系: 当前认证产品的扩展? 是 否 如果是,CCL 编号是什么? 当前待处理产品的扩展? 是 否 如果是,测试报告编号是什么? 与认证产品的区别: 此报告是否需要网关报告编号? 是 否 报告编号: 影响报告:如果这不是影响报告,请在此处检查:AWS 报告编号 测试计划编号? 是 否 已提交安装说明? 是 否 附加信息: