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JLDAP/TLS

 
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import com.novell.ldap.LDAPJSSESecureSocketFactory;

import com.novell.ldap.LDAPConnection;

import com.novell.ldap.LDAPException;

import com.sun.net.ssl.SSLContext;

import com.sun.net.ssl.TrustManager;

import com.sun.net.ssl.X509TrustManager;

import com.sun.net.ssl.TrustManagerFactory;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.security.Security;

import java.security.KeyStore;

import java.security.cert.X509Certificate;

import java.util.Enumeration;

import java.io.UnsupportedEncodingException;



public class TLSTrustManager

{

    public static void main( String[] args )

    {

        try

        {

           // Check for valid arguments


            if (args.length != 3 && args.length != 5)

            {

                System.err.println("Usage:   java TLSTrustManager <host name>"

                                 + " <login dn> <password>"

                                 + " <keystore path> <keystore password>");

                System.err.println("*Note: If <keystore path> does not"

                                 + " exist it will be created if the untrusted"

                                 + " certificate chain is trusted by the user."

                                 );

                System.err.println("Example: java TLSTrustManager Acme.com"

                                 + " \"cn=Admin,o=Acme\" secret my.keystore"

                                 + " mykeypass");

                System.exit(1);

            }



            String ldapHost         = args[0];

            String loginDN          = args[1];

            String password         = args[2];

            String keyStorePath     = args[3];

            char[] keyStorePassword = args[4].toCharArray();



           //dynamically set SunJSSE as a security provider


            Security.addProvider(new com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider());



           // Open the keystore file.


            FileInputStream keyStoreIStream = null;

            try

            {

               // Open the stream to read in the keystore.


                keyStoreIStream = new FileInputStream(keyStorePath);

            }

            catch( FileNotFoundException e )

            {

               // If the path does not exist then a null stream means


               // the keystore is initialized empty. If an untrusted


               // certificate chain is trusted by the user, then it will be


               // saved in the file pointed to by keyStorePath.


                keyStoreIStream = null;

            }

           // Create a KeyStore Object


            KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType());

           // Init the Keystore with the contents of the keystore file.


           // If the input stream is null the keystore is initialized empty.


            keyStore.load(keyStoreIStream, keyStorePassword);



           // Close keystore input stream


            if(keyStoreIStream != null)

            {

                keyStoreIStream.close();

                keyStoreIStream = null;

            }



           // Instantiate MyTrustManager that will handle server certificate


           // chains.


            TrustManager[] tms = {new MyTrustManager(keyStore,

                                                     keyStorePath,

                                                     keyStorePassword)};



           // Create context based on a TLS protocol and a SunJSSE provider.


            SSLContext context = SSLContext.getInstance("TLS", "SunJSSE");



           // Initialize the SSL context with MyTrustManager.


           // The first parameter - null means use the default key manager.


           // The third parameter - null means use the default value


           // "secure random".


            context.init(null, tms, null);





           // The socket factory must be set before the connection is made.


           // Version 1.6 or later of the NDK must be used in order for this


           // code to compile properly.


            LDAPJSSESecureSocketFactory ssf =

                  new LDAPJSSESecureSocketFactory( context.getSocketFactory() );



           // Create an LDAP connection object. Pass in the secure socket.


            LDAPConnection lc = new LDAPConnection(ssf);



           // Connect to the server.


            lc.connect( ldapHost, LDAPConnection.DEFAULT_SSL_PORT );



           // Authenticate to the server


            lc.bind( LDAPConnection.LDAP_V3, loginDN, password.getBytes("UTF8") );



           // At this point you are connected with a secure connection.


            System.out.println( "Successful bind using TLS connection.");



           // Close the connection.


            lc.disconnect();

            System.out.println( "Disconnect");



            System.exit(0);

        }

        catch( UnsupportedEncodingException e ) {

            System.out.println( "Error: " + e.toString() );

        }

        catch( LDAPException ex )

        {

            System.out.println( "LDAP Error: " + ex.toString() );

        }

        catch( Exception e )

        {

            System.out.println( "main Error: " + e.toString() );

            System.exit(1);

        }

    }



   // MyTrustManager


   // This sub_class implements the X509TrustManager interface. MyTrustManager


   // trusts known certificate chains, and queries the user to approve unknown


   // chains. It will add trusted chains to the keystore.




    private static class MyTrustManager implements X509TrustManager

    {

        private KeyStore keyStore;

        private String   keyStorePath;

        private char[]   keyStorePassword;





       // MyTrustManager constructor. Save off keyStore object along with


       // the path to the keystore (keyStorePath) and it's password


       // (keyStorePassword).


        public MyTrustManager(KeyStore         keyStore,

                              String           keyStorePath,

                              char[]           keyStorePassword)

        {

            this.keyStore = keyStore;

            this.keyStorePath = keyStorePath;

            this.keyStorePassword = keyStorePassword;

        }



       // isClientTrusted checks to see if the chain is in the keyStore object.


       // This is done with a call to isChainTrusted.


        public boolean isClientTrusted(X509Certificate[] chain)

        {

            return isChainTrusted(chain);

        }



       // isServerTrusted checks to see if the chain is in the keyStore object.


       // This is done with a call to isChainTrusted. If not it queries the


       // user to see if the chain should be trusted and stored into the


       // keyStore object. The keyStore is then saved in the file whose path


       // keyStorePath


        public boolean isServerTrusted(X509Certificate[] chain)

        {

            boolean trusted = false;

            try

            {

               // See if the chain is in the keyStore object.


                trusted = isChainTrusted(chain);



               // If certificate is untrusted


                if(!trusted)

                {

                    System.out.println("Untrusted Certificate chain:");

                    for (int i = 0; i < chain.length; i++)

                    {

                       // display certificate chain information


                        System.out.println("Certificate chain[" + i + "]:");

                        System.out.println("Subject: "

                                         + chain[i].getSubjectDN().toString());

                        System.out.println("Issuer: "

                                         + chain[i].getIssuerDN().toString());

                    }

                   // Ask the user if the certificate should be trusted.


                    System.out.print("Trust this certificate chain and"

                                   + " add it to the keystore? (y or n) ");

                    int readStatus = System.in.read();

                    if(readStatus == 'y'|| readStatus == 'Y')

                    {

                       // Trust the chain.


                        trusted = true;

                       // Add Chain to the keyStore.


                        for (int i = 0; i < chain.length; i++)

                        {

                            keyStore.setCertificateEntry

                                (chain[i].getIssuerDN().toString(), chain[i]);

                        }

                        System.out.println("Certificate chain to keystore.");

                       // Save keystore to file.


                        FileOutputStream keyStoreOStream =

                            new FileOutputStream(keyStorePath);

                        keyStore.store(keyStoreOStream, keyStorePassword);

                        keyStoreOStream.close();

                        keyStoreOStream = null;

                        System.out.println("Keystore saved in " + keyStorePath);

                    }

                    else

                        trusted = false;

                }

            }

            catch( Exception e )

            {

                System.out.println( "isServerTrusted Error: " + e.toString() );

                trusted = false;

            }

            return trusted;

        }



       // getAcceptedIssuers retrieves all of the certificates in the keyStore


       // and returns them in an X509Certificate array.


        public X509Certificate[] getAcceptedIssuers()

        {

            X509Certificate[] X509Certs = null;

            try

            {

               // See how many certificates are in the keystore.


                int numberOfEntry = keyStore.size();

               // If there are any certificates in the keystore.


                if(numberOfEntry > 0)

                {

                   // Create an array of X509Certificates


                    X509Certs = new X509Certificate[numberOfEntry];



                   // Get all of the certificate alias out of the keystore.


                    Enumeration aliases = keyStore.aliases();



                   // Retrieve all of the certificates out of the keystore


                   // via the alias name.


                    int i = 0;

                    while (aliases.hasMoreElements())

                    {

                        X509Certs[i] =

                            (X509Certificate)keyStore.

                            getCertificate((String)aliases.nextElement());

                        i++;

                    }



                }

            }

            catch( Exception e )

            {

                System.out.println( "getAcceptedIssuers Exception: "

                                 + e.toString() );

                X509Certs = null;

            }

            return X509Certs;

        }



       // isChainTrusted searches the keyStore for any certificate in the


       // certificate chain.


        private boolean isChainTrusted(X509Certificate[] chain)

        {

            boolean trusted = false;

            try

            {

               // Start with the root and see if it is in the Keystore.


               // The root is at the end of the chain.


                for (int i = chain.length - 1; i >= 0; i-- )

                {

                    if (keyStore.getCertificateAlias(chain[i]) != null)

                    {

                        trusted = true;

                        break;

                    }

                }

            }

            catch( Exception e )

            {

                System.out.println( "isChainTrusted Exception: "

                                 + e.toString() );

                trusted = false;

            }

            return trusted;

        }

    }

}
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    内容概要:本文详细介绍了利用MATLAB、YALMIP和CPLEX实现高比例可再生能源电力系统的调峰成本量化与分摊模型的方法。首先,通过创建无波动的平行世界,将实际负荷曲线和平滑后的新能源出力曲线进行对比,揭示调峰需求的本质。接着,建立了优化调度模型,考虑了火电机组的爬坡约束和抽水蓄能电站的能量平衡,确保模型符合实际情况。最后,采用Shapley值算法进行成本分摊,精确地分配调峰成本给各个参与者,特别是针对波动较大的新能源发电厂。 适合人群:从事电力系统研究、优化调度、能源经济分析的专业人士,以及对电力系统调峰感兴趣的科研人员和技术开发者。 使用场景及目标:适用于评估和优化含高比例可再生能源的电力系统调峰成本,帮助政策制定者和电网运营商更好地理解和管理调峰成本,促进公平合理的成本分摊机制。 其他说明:文中提供了详细的MATLAB代码示例,展示了如何通过编程手段实现复杂的优化调度和成本分摊模型。同时,通过对实际案例的数据分析,验证了模型的有效性和实用性。

    车辆动力学中半车悬架系统的被动-PID主动控制技术及其应用

    内容概要:本文详细介绍了半车悬架系统的被动-PID主动控制技术。首先解释了半车悬架系统的重要性和传统被动悬架的局限性,随后深入探讨了PID控制算法的工作原理,并通过Python代码展示了如何构建PID控制器并应用于半车悬架系统。文中不仅提供了详细的代码实现,还讨论了参数调整的方法和注意事项,如防止积分饱和、处理微分项噪声等问题。此外,文章通过仿真结果对比了被动悬架和PID主动控制的效果,证明了后者在提升车辆行驶平顺性和操控稳定性方面的显著优势。 适合人群:汽车工程专业学生、从事车辆控制系统研究的技术人员、对车辆动力学感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解半车悬架系统控制机制的研究者和技术开发者,旨在帮助他们掌握PID控制的基本原理及其在实际工程项目中的应用方法。 其他说明:文章强调了实际应用中的挑战,如执行器的物理限制和仿真与现实之间的差异,提醒读者在实践中需谨慎对待这些问题。

    微电网能量调度中基于微粒群算法的三目标优化解决方案

    内容概要:本文深入探讨了微电网能量调度问题,特别是如何利用微粒群算法(PSO)实现经济调度、环境友好调度和优化调度三大目标。文中详细介绍了微电网的基本概念、组成元素(如DG、MT、FC),并逐步解析了PSO算法的应用流程,包括初始化微粒群、定义适应度函数、更新速度与位置、处理约束条件、更新历史和全局最优解等关键步骤。此外,还讨论了如何通过设置合理的参数和策略(如动态惯性权重、随机重启机制)提高算法性能,以及如何应对实际应用场景中的挑战,如负荷需求的变化和设备特性限制。最后,通过具体的案例展示了PSO算法在微电网能量调度中的优越性和实用性。 适用人群:从事电力系统研究、微电网设计与运营的专业人士,以及对智能优化算法感兴趣的科研工作者和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于需要对微电网进行高效、低成本、环保型能量管理的场合,旨在帮助相关人员掌握PSO算法的具体实施方法,从而更好地解决复杂的多目标优化问题。 其他说明:文章不仅提供了理论分析,还包括了大量的Python代码实例,便于读者理解和实践。同时,提出了未来的研究方向,如引入预测模型和多目标优化算法,进一步提升系统的智能化水平。

    蓝宝石RX560XT8G原版VBIOS

    Manufacturer: Sapphire Model: RX 560XT Memory Size: 8192 MB GPU Clock: 1226 MHz Memory Clock: 1750 MHz E353 RX560 XT GDDR5 256Mx32 8GB 300e/300m (C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc. ATOMBIOSBK-AMD VER015.050.000.001.000000 353L1SFC.O49 CCC Overdrive Limits GPU Clock: 2000 MHz Memory Clock: 2100 MHz PowerTune Limit: -50% to 50% Limits TDP: 85 W TDC Power: 105 A Battery Power: 120 W Small Power Power: 120 W Max. Power Limit: 120 W Max. Temp: 85°C Temperature Target: 75 °C Memory Support 8192 MB, GDDR5, Samsung K4G80325FC Memory Timings (Samsung)

    电热综合能源系统中数据驱动的分布鲁棒优化算法及其MATLAB实现

    内容概要:本文详细介绍了针对电热综合能源系统优化的一种数据驱动的分布鲁棒优化(DRO)算法。首先,利用拉丁超立方抽样(LHS)生成大量初始场景,确保样本分布均匀。接着,通过k-means聚类将大量场景压缩为少数典型场景,减少计算复杂度。然后,构建基于1-范数和∞-范数混合约束的概率模糊集模型,使用YALMIP进行建模,并通过CCG算法迭代求解最恶劣场景下的最优解。实验结果显示,相比传统鲁棒优化和随机优化,该方法不仅降低了平均成本,还显著减少了极端场景下的设备过载率。 适用人群:从事电热综合能源系统优化的研究人员和技术人员,尤其是那些需要处理不确定性和多离散场景的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要在不确定环境下进行电热综合能源系统优化的场景,旨在提高系统的鲁棒性和经济性,降低运营成本和风险。 其他说明:文中提供了详细的MATLAB代码实现,包括场景生成、聚类、模型构建和求解过程,并附带了一些实用技巧和注意事项,如收敛条件设置、并行计算加速等。

    超过100个项目组成的项目资料.rar

    超过100个项目组成的项目资料

    基于FPGA的2PSK调制解调器Verilog实现:跨平台移植与滤波器设计

    内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的2PSK调制解调器的设计与实现,涵盖调制端和解调端的核心模块,如基带成型、载波生成、混频、带通滤波、载波恢复、低通滤波和判决等。文章强调了滤波器参数在MATLAB中设计并通过Verilog实现的方法,以及跨平台移植过程中Quartus和Vivado之间的差异处理。同时,提供了关键模块的代码解析,包括载波生成模块、FIR滤波器实现和跨平台约束示例。实测结果显示,该系统在Artix-7和Cyclone IV上均能稳定运行,误码率在Eb/N0=8dB时可达10^-4量级。 适合人群:具备一定FPGA开发经验的工程师和技术爱好者,特别是对数字通信和Verilog编程感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解2PSK调制解调器内部机制并进行实际动手实现的研究人员和开发者。目标是掌握FPGA开发中的关键技术和跨平台移植方法,提高系统的性能和稳定性。 其他说明:文中提供的完整工程已开源在GitHub,包含Quartus和Vivado两个版本,方便读者下载和修改。此外,文章还讨论了一些常见问题及其解决方案,帮助读者更好地理解和应用所学知识。

    【价值380元】Discuz模版:Spacia时尚门户资讯类整站带数据,模版 Spacia 空间

    全新设计门户资讯模版,显示器宽屏时代的到来,各主流站点均调整宽度为1190px,因此本模板宽度也采用这个宽度,另外改模板论坛支持宽窄切换,美化设计界面包括,门户首页,资讯表页以及文章内页(您可以添加多个此类样式),论坛首页, 版块页,帖子内页,等等相关页面~ 模版经过为期一个多月的设计并测试,兼容目前各大主流浏览器,用户体验超赞,是款不错的模版风格! Spacia是一款discuz模板,非常适合做时尚门户,资讯类网站,比较熟悉discuz的朋友可以使用模板安装,为了方便小白,提供了整站带数据压缩包,通过教程恢复可以达到和我的演示图一模一样。 特别说明 1.压缩包内包含整站,模板,DIY文件,整站安装说明 2.Discuz是GBK版本,模板是GBK版本。

    MATLAB实现动态窗口法(DWA)路径规划算法:移动机器人、无人船、无人机及无人驾驶汽车的应用

    内容概要:本文详细介绍了如何使用MATLAB实现基于动态窗口法(DWA)的路径规划算法。DWA是一种广泛应用于移动机器人、无人船、无人机和无人驾驶汽车等自主移动设备的路径规划方法。文中不仅提供了完整的MATLAB代码实现,还附带详细的注释,帮助读者理解每一步骤的功能和意义。主要内容包括机器人参数定义、地图和目标设定、主循环逻辑、动态窗口生成、最优路径搜索、位置更新、碰撞检测以及地图绘制等功能模块的解析。 适合人群:具备一定编程基础和技术背景的研究人员、工程师和学生,特别是对机器人技术和路径规划感兴趣的读者。 使用场景及目标:①研究和开发移动机器人、无人船、无人机及无人驾驶汽车的路径规划系统;②理解和优化DWA算法的关键参数配置;③进行仿真实验,验证算法的有效性和鲁棒性。 其他说明:本文提供的代码可以灵活修改地图信息和坐标位置,便于在不同的应用场景中进行实验和测试。同时,代码中包含了丰富的注释,有助于初学者逐步掌握DWA算法的工作原理。

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    基于51单片机protues仿真的手速测试游戏设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图)

    基于51单片机protues仿真的手速测试游戏设计(仿真图、源代码、AD原理图、流程图) 题目:游戏手速测量仪 要求:理论上是测量每分钟按键按动次数(可以定较短的时间如10S,统计按动次数再乘以6)。显示每分钟按动次数和平均按键反应时间。 提示:固定时间的定时。按键或者键盘。 资料:仿真图、源代码、AD原理图、流程图

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