Zeitschriftenartikel zum Thema „Network-hardening“
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Zhao, Chao, Huiqiang Wang, Junyu Lin, Hongwu Lv und Yushu Zhang. „A Generation Method of Network Security Hardening Strategy Based on Attack Graphs“. International Journal of Web Services Research 12, Nr. 1 (Januar 2015): 45–61. http://dx.doi.org/10.4018/ijwsr.2015010104.
Der volle Inhalt der QuelleManzanares, Antonio Izquierdo. „Hardening Network Infrastructure: Not Suitable for Everyone“. IEEE Distributed Systems Online 8, Nr. 10 (Oktober 2007): 4. http://dx.doi.org/10.1109/mdso.2007.4384584.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lingyu, Steven Noel und Sushil Jajodia. „Minimum-cost network hardening using attack graphs“. Computer Communications 29, Nr. 18 (November 2006): 3812–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.comcom.2006.06.018.
Der volle Inhalt der QuellePan, Zhong Feng, Gui Cheng Wang, Chong Lue Hua und Hong Jie Pei. „Research and Development of LM Neural Network Prediction System for Grind-Hardening“. Key Engineering Materials 416 (September 2009): 248–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.416.248.
Der volle Inhalt der QuelleBorbor, Daniel, Lingyu Wang, Sushil Jajodia und Anoop Singhal. „Surviving unpatchable vulnerabilities through heterogeneous network hardening options“. Journal of Computer Security 26, Nr. 6 (30.10.2018): 761–89. http://dx.doi.org/10.3233/jcs-171106.
Der volle Inhalt der QuelleMyung, David, Wongun Koh, Jungmin Ko, Yin Hu, Michael Carrasco, Jaan Noolandi, Christopher N. Ta und Curtis W. Frank. „Biomimetic strain hardening in interpenetrating polymer network hydrogels“. Polymer 48, Nr. 18 (August 2007): 5376–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2007.06.070.
Der volle Inhalt der QuelleLambiase, F., A. M. Di Ilio und A. Paoletti. „Prediction of Laser Hardening by Means of Neural Network“. Procedia CIRP 12 (2013): 181–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2013.09.032.
Der volle Inhalt der QuelleBouzid, Mehdi, und Emanuela Del Gado. „Network Topology in Soft Gels: Hardening and Softening Materials“. Langmuir 34, Nr. 3 (18.10.2017): 773–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b02944.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Xiao Ling, und Fei Ren. „Research on the Prediction Model of Laser Surface Hardening Index on Cylinder Liner Based on RBF“. Advanced Materials Research 148-149 (Oktober 2010): 215–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.148-149.215.
Der volle Inhalt der QuelleKemp, R., G. A. Cottrell, H. K. D. H. Bhadeshia, G. R. Odette, T. Yamamoto und H. Kishimoto. „Neural-network analysis of irradiation hardening in low-activation steels“. Journal of Nuclear Materials 348, Nr. 3 (Februar 2006): 311–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2005.09.022.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Tung Sheng, und Huai Shiun Lu. „Predictions of Springback of Strain-Hardening Material in U-Shaped Bending Process“. Key Engineering Materials 419-420 (Oktober 2009): 481–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.419-420.481.
Der volle Inhalt der QuelleJun-chun, MA, WANG Yong-jun, SUN Ji-yin und CHEN Shan. „A Minimum Cost of Network Hardening Model Based on Attack Graphs“. Procedia Engineering 15 (2011): 3227–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.606.
Der volle Inhalt der QuelleKundu, Arkadeep, und Soumya K. Ghosh. „A multi-objective search strategy to select optimal network hardening measures“. International Journal of Decision Support Systems 1, Nr. 1 (2015): 130. http://dx.doi.org/10.1504/ijdss.2015.067283.
Der volle Inhalt der QuelleTheocaris, Pericles S., und P. D. Panagiotopoulos. „Generalised hardening plasticity approximated via anisotropic elasticity: A neural network approach“. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 125, Nr. 1-4 (September 1995): 123–39. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7825(94)00769-j.
Der volle Inhalt der QuelleNimpaiboon, Adun, Sureerut Amnuaypornsri und Jitladda T. Sakdapipanich. „OBSTRUCTION OF STORAGE HARDENING IN NR BY USING POLAR CHEMICALS“. Rubber Chemistry and Technology 89, Nr. 2 (01.06.2016): 358–68. http://dx.doi.org/10.5254/rct.16.84825.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Gu, Liu-ying Wang, Gui-ming Chen und Shao-chun Hua. „Parameters Optimization of Plasma Hardening Process Using Genetic Algorithm and Neural Network“. Journal of Iron and Steel Research International 18, Nr. 12 (Dezember 2011): 57–64. http://dx.doi.org/10.1016/s1006-706x(12)60010-7.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Changhong, Chenbo Yin und Xingtian Xu. „Hybrid optimization assisted deep convolutional neural network for hardening prediction in steel“. Journal of King Saud University - Science 33, Nr. 6 (September 2021): 101453. http://dx.doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101453.
Der volle Inhalt der QuelleWeiss, Stephanie, Regina Seidl, Waltraud Kessler, Rudolf W. Kessler, Edith M. Zikulnig-Rusch und Andreas Kandelbauer. „Unravelling the Phases of Melamine Formaldehyde Resin Cure by Infrared Spectroscopy (FTIR) and Multivariate Curve Resolution (MCR)“. Polymers 12, Nr. 11 (02.11.2020): 2569. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112569.
Der volle Inhalt der QuelleWaheed, Faisal, und Maaruf Ali. „Hardening CISCO Devices based on Cryptography and Security Protocols - Part II: Implementation and Evaluation“. Annals of Emerging Technologies in Computing 2, Nr. 4 (01.10.2018): 11–27. http://dx.doi.org/10.33166/aetic.2018.04.002.
Der volle Inhalt der QuelleБиблик, Ирина Валентиновна. „НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ГТД“. Aerospace technic and technology, Nr. 8 (31.08.2019): 85–89. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2019.8.13.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Chun Ping, und Hong Ping Jin. „Determination of Residual Stress and Strain-Hardening Exponent Using Artificial Neural Networks“. Advanced Materials Research 472-475 (Februar 2012): 332–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.472-475.332.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Tung Sheng, S. Q. Lee, J. Y. Li und C. Y. Liu. „Prediction of Surface Parameters for Strain Hardening Material of Asperity Flattening in Metal Forming“. Materials Science Forum 697-698 (September 2011): 470–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.697-698.470.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wei Feng, Jin He Liu, Dao Lun Chen, Guo Hong Luan und Jun Shan Yao. „Tensile Properties and Strain Hardening Behavior of a Friction Stir Welded AA2219 Al Alloy“. Advanced Materials Research 291-294 (Juli 2011): 833–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.291-294.833.
Der volle Inhalt der QuelleOKIHARA, Koji, und Atsushi SAKUMA. „203 Representation of Hardening Coefficient by Neural Network learning Cyclic Stress-Strain Response“. Proceedings of Conference of Chugoku-Shikoku Branch 2001.39 (2001): 45–46. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecs.2001.39.45.
Der volle Inhalt der QuelleIGARASHI, Hideki, und Yoji SHIBUTANI. „405 Strain-hardening with Self-organization of Dislocation Network Patterned by Cellular Automata“. Proceedings of Conference of Kansai Branch 2001.76 (2001): _4–9_—_4–10_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekansai.2001.76._4-9_.
Der volle Inhalt der QuelleWaheed, Faisal, und Maaruf Ali. „Hardening CISCO Devices based on Cryptography and Security Protocols - Part One: Background Theory“. Annals of Emerging Technologies in Computing 2, Nr. 3 (01.07.2018): 27–44. http://dx.doi.org/10.33166/aetic.2018.03.004.
Der volle Inhalt der QuelleConrad, Nathaniel, Tynan Kennedy, Deborah K. Fygenson und Omar A. Saleh. „Increasing valence pushes DNA nanostar networks to the isostatic point“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 15 (26.03.2019): 7238–43. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1819683116.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Tung Sheng, und Tsung Hsien Yang. „Predictions of Maximum Forging Load and Effective Stress for Strain-Hardening Material of near Net-Shape Helical Gear Forging“. Applied Mechanics and Materials 284-287 (Januar 2013): 894–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.284-287.894.
Der volle Inhalt der QuelleZrník, Jozef, Sergey V. Dobatkin und Ondrej Stejskal. „Deformation Behaviour and Ultrafine Grained Structure Development in Steels with Different Carbon Content Subjected to Severe Plastic Deformation“. Key Engineering Materials 345-346 (August 2007): 45–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.345-346.45.
Der volle Inhalt der QuelleClarijs, Coen C. W. J., und Leon E. Govaert. „Strain hardening in glassy polymers: Influence of network density on elastic and viscous contributions“. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 57, Nr. 15 (22.06.2019): 1001–13. http://dx.doi.org/10.1002/polb.24856.
Der volle Inhalt der QuelleSelvakumar, N., P. Radha, R. Narayanasamy und P. Ganesan. „Neural network model for predicting strain hardening and densification constants of sintered aluminium preforms“. Powder Metallurgy 47, Nr. 3 (September 2004): 261–66. http://dx.doi.org/10.1179/003258904225020800.
Der volle Inhalt der QuelleMohd Fuzi, Mohd Faris, Khairunnisa Abdullah, Iman Hazwam Abd Halim und Rafiza Ruslan. „Network Automation using Ansible for EIGRP Network“. Journal of Computing Research and Innovation 6, Nr. 4 (20.09.2021): 59–69. http://dx.doi.org/10.24191/jcrinn.v6i4.237.
Der volle Inhalt der QuelleDazahra, M. N., F. Elmariami, A. Belfqih und J. Boukherouaa. „A Defense-in-depth Cybersecurity for Smart Substations“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 8, Nr. 6 (01.12.2018): 4423. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v8i6.pp4423-4431.
Der volle Inhalt der QuelleRevathi, S., N. Sivakumaran, D. Ramajayam, M. S. Saraswathi, S. Backiyarani und S. Uma. „Growth estimation during hardening phase of tissue cultured banana plantlets using bootstrapped artificial neural network“. Journal of Environmental Biology 40, Nr. 4 (22.07.2019): 719–24. http://dx.doi.org/10.22438/jeb/40/4/mrn-948.
Der volle Inhalt der QuelleTheocaris, P. S., und P. D. Panagiotopoulos. „Hardening Plasticity Approximated via Anisotropic Elasticity. The Fokker-Planck Equation in a Neural Network Environment“. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 75, Nr. 11 (1995): 889–900. http://dx.doi.org/10.1002/zamm.19950751103.
Der volle Inhalt der QuelleIshihara, Shota, Yuta Hikima und Masahiro Ohshima. „Preparation of open microcellular polylactic acid foams with a microfibrillar additive using coreback foam injection molding processes“. Journal of Cellular Plastics 54, Nr. 4 (25.04.2018): 765–84. http://dx.doi.org/10.1177/0021955x18770441.
Der volle Inhalt der QuelleG’Sell, Christian, und Abdelhamid Souahi. „Influence of Crosslinking on the Plastic Behavior of Amorphous Polymers at Large Strains“. Journal of Engineering Materials and Technology 119, Nr. 3 (01.07.1997): 223–27. http://dx.doi.org/10.1115/1.2812248.
Der volle Inhalt der QuelleBoccaccio, Antonio, Maria Cristina Frassanito, Luciano Lamberti, Roberto Brunelli, Giuseppe Maulucci, Maurizio Monaci, Massimiliano Papi et al. „Nanoscale characterization of the biomechanical hardening of bovine zona pellucida“. Journal of The Royal Society Interface 9, Nr. 76 (06.06.2012): 2871–82. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2012.0269.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Longcheng, Tingjian Wang, Xinxin Ma, Zhongyuan Fu, Guodong Hao, Liuhe Li und Liqin Wang. „Pre-Coated Fe–Ni Film to Promote Low-Pressure Carburizing of 14Cr14Co13Mo4 Steel“. Coatings 9, Nr. 5 (06.05.2019): 304. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9050304.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yao, Changjin Huang, Sangtae Kim, Mahdi Golkaram, Matthew W. A. Dixon, Leann Tilley, Ju Li, Sulin Zhang und Subra Suresh. „Multiple stiffening effects of nanoscale knobs on human red blood cells infected with Plasmodium falciparum malaria parasite“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 19 (27.04.2015): 6068–73. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1505584112.
Der volle Inhalt der QuelleShimizu, Yoshihiko, Keita Sakakibara und Yoshinobu Tsujii. „Strain Hardening of Highly Stretchable Elastomeric Composites Reinforced with Well-Defined Nanofiber Network of Bacterial Cellulose“. Journal of Fiber Science and Technology 74, Nr. 1 (2018): 17–23. http://dx.doi.org/10.2115/fiberst.2018-0003.
Der volle Inhalt der QuelleWu, P. D., und E. Van Der Giessen. „On improved network models for rubber elasticity and their applications to orientation hardening in glassy polymers“. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 41, Nr. 3 (März 1993): 427–56. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(93)90043-f.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Huifeng, Lu Zhang, Xu Chen, Yueqiong Wang, Fuchun Zhao, Mingchao Luo und Shuangquan Liao. „The Role of Non-Rubber Components on Molecular Network of Natural Rubber during Accelerated Storage“. Polymers 12, Nr. 12 (30.11.2020): 2880. http://dx.doi.org/10.3390/polym12122880.
Der volle Inhalt der QuelleCelina, M., A. C. Graham, K. T. Gillen, R. A. Assink und L. M. Minier. „Thermal Degradation Studies of a Polyurethane Propellant Binder“. Rubber Chemistry and Technology 73, Nr. 4 (01.09.2000): 678–93. http://dx.doi.org/10.5254/1.3547613.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Tung Sheng, Sheng Yi Chang und Jian Chang Chou. „Predictions of Scratch Characters for Engineering Material by Using FEM and Abductive Network“. Applied Mechanics and Materials 232 (November 2012): 659–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.232.659.
Der volle Inhalt der QuelleMelikhova, Oksana, Jakub Čížek, Petr Hruška, Marián Vlček, Ivan Procházka, Martin Vlach, Ivana Stulíková, Bohumil Smola, Naďa Žaludová und Rinat K. Islamgaliev. „Influence of Deformation on Precipitation Kinetics in Mg-Tb Alloy“. Defect and Diffusion Forum 322 (März 2012): 151–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.322.151.
Der volle Inhalt der QuelleCochrane, H., und C. S. Lin. „The Influence of Fumed Silica Properties on the Processing, Curing, and Reinforcement Properties of Silicone Rubber“. Rubber Chemistry and Technology 66, Nr. 1 (01.03.1993): 48–60. http://dx.doi.org/10.5254/1.3538299.
Der volle Inhalt der QuelleRazavi, Sayyed Ali, Fakhreddin Ashrafizadeh und Saghar Fooladi. „Prediction of age hardening parameters for 17-4PH stainless steel by artificial neural network and genetic algorithm“. Materials Science and Engineering: A 675 (Oktober 2016): 147–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2016.08.049.
Der volle Inhalt der QuelleBartolacci, Michael R., und Stanko Dimitrov. „Promoting Resiliency in Emergency Communication Networks“. International Journal of Information Systems for Crisis Response and Management 9, Nr. 1 (Januar 2017): 1–10. http://dx.doi.org/10.4018/ijiscram.2017010101.
Der volle Inhalt der QuellePrasad, Mahesh R. G., Anupam Neogi, Napat Vajragupta, Rebecca Janisch und Alexander Hartmaier. „Influence of Temperature on Void Collapse in Single Crystal Nickel under Hydrostatic Compression“. Materials 14, Nr. 9 (02.05.2021): 2369. http://dx.doi.org/10.3390/ma14092369.
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