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为了提升漏洞扫描引擎的扫描任务执行效率,进而提升整个漏洞扫描系统的执行效率,提出了一种支持扫描结果自动验证的漏洞扫描引擎的方案,并设计与实现了该漏洞扫描引擎。首先分析了当前的漏洞扫描技术,进而介绍了基于网络的漏洞扫描器的架构及其工作流程,最后介绍了目前市面上广泛用于编写漏洞扫描插件的NASL脚本语言。基于上述背景,扫描模组批发,本文提出了漏洞扫描引擎的功能需求,必须能够提供以任务为划分粒度的漏洞扫描服务,提供可靠的插件调度策略,扫描模组,能够根据插件扫描结果进行动态策略调整,并提供完善的插件库函数,同时兼容部分市面上已有的NASL插件。最后设计与实现符合上述功能需求的漏洞扫描引擎,并用该漏洞扫描引擎配合漏洞扫描管理平台对现网中的目标主机进行漏洞扫描,测试结果证明本漏洞扫描引擎功能完善,性能良好。


条码腕带扫描模块在医疗终端中的应用:


      条码腕带是完整的病人识别系统的重要组成部分,通过与HIS系统结合,能够充分实现对病人从入院、治.疗到出院全过程的准确处理,涉及的过程包括入院、药品分发、输液、样本采集/处理、手术和出院结帐等等。


      现代化医院建立条带腕带扫描系统,为每位住院病人佩戴条码腕带。医护人员通过医疗终端扫描条码腕带便可得知患者的用药、输血、样本采集、治.疗等情况,能有效防止因错误识别引发的医疗事故,为患者接受正确治.疗增强安全保障。


     而作为医疗终端核心的扫描配件,条码腕带扫描模块在识别病人条码腕带或信息采集方面十分有用。它能提高识别及记录的准确性且节省时间,也避免在样本采集与处理、检验和用药、病人转诊、用餐管理及其它一些管理与报表过程中出现错误。




物理原理对比:

从激光与红光的物理原理来看,激光是指受激辐射的能量强,平行度好的光线,而现在大多红光是由LED发光,二维码扫描模组,红光不是我们说的那种红外线,物理学定义的红外线是有温度的物体自发向外辐射的电磁波,不可见。红外线包括所有波长大于红光的光,而激光指的是某种波长的光,扫描模组价格,他们两没有必然的联系,不属于同一领域。激光就是由受激发射的光放大产生的辐射,红外线就是肉眼无法观察到的光谱中频率较小波长较大的一部分,波长自0.76至400微米,从他们的波长与能量决定在强光下红光的穿透性和抗干扰性要比激光差,所以说在强光下户外激光要比红光好。



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