互联网+检验检测

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互联网+检验检测

互联网+检验检测

浅议互联网检验检测服务模式创近年来,德国提出基于信息物理融合思维的工业0计划,开启第四次工业革命。

2015年5月18日,我国也正式发布《中国制造2025》规划,成为中国版工业0计划,也是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领。

检验检测作为高技术服务业、生产性服务业、科技服务业的一种重要业态,在调整优化产业结构、推动经济提质增效升级发挥了重要作用,是我国政府在第四次工业革命中的重要突破口。

质检总局科技司日前在广东珠海召开的互联网++检验检测服务模式创新研讨会,即是跟进互联网++行动计划及中国制造2025规划,主动探索互联网+检验检测服务模式创新,实现检验检测机构转型升级。

此次会议是要号召检验检测行业学习电商经验、利用互联网+创造一种全新检验检测服务模式,探讨在用户核心体验、检测检验产品电子商务应用、互联网先进技术应用等方面寻求新突破,实现用户自组织、线上线下一体化,促进检验认证资源配置优化、行业健康发展。

一、探索互联网+检验检测服务模式的意义现代检验检测活动是商品交换活动中供需双方出于各自利益需要,或产品质量判定,依托技术机构按相关标准、方法对产品进行检验、测试的活动。

目前,国内大部分检验检测机构因兼有公益性特质,普遍以政府监管的单向模式开展检验检测业务。

但是随着市场经济的不断发展和人们对产品质量意识不断加强,以及物联网、云计算、虚拟制造等新技术及互联网思维的大规模应用,催生出更广阔的检验检测市常探索基于互联网思维的检验检测服务模式,将是加快检验检测认证现代市场体系建设,创新服务手段的有益尝试;也是加快政府职能转变和改革,开展检验检测认证机构的整合改革的重要手段。

互联网+检验检测服务模式创新是落实《中央编办、质检总局关于整合检验检测认证机构的实施意见》的内在需求;是检验检测机构确立自身市场主体意识的重要手段,提升核心综合竞争力的必由之路,同时也是检验检测机构实现行业品牌建设创新革命的现实需要。

针对现有检验检测行业发展不能适应市场经济发展新常态、创新能力不足、面临国外检测巨头挑战等问题,基于开放、合作、创新、高效、专注、极致、口碑、快速等互联网思维的检验检测服务模式创新能够使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,促进检验检测认证机构能力建设和转型升级,便于为客户提供更加精准、快速、便捷的检验服务。

网络安全测试方案

网络安全测试方案

网络安全测试方案随着互联网的快速发展,网络安全问题越来越受到人们的。

为了确保企业或个人网络系统的安全,进行网络安全测试是非常重要的。

本文将介绍网络安全测试方案的概念、目的、方法和实践。

网络安全测试方案是指通过模拟网络攻击和漏洞利用场景,来评估和验证网络系统安全性的过程。

它是一种有效的安全检测手段,可以帮助企业或个人发现网络系统中的潜在威胁和漏洞,并及时采取措施加以修复。

发现漏洞:网络安全测试可以发现网络系统中的漏洞,包括操作系统、数据库、应用程序等各个层面的漏洞。

这些漏洞可能被黑客利用,导致数据泄露、系统崩溃等严重后果。

评估安全性:网络安全测试可以评估网络系统的安全性,通过对各种攻击场景的模拟和测试,了解网络系统对各种攻击的抵抗能力。

提高安全性:网络安全测试不仅可以帮助企业或个人发现现有的漏洞,还可以提高网络系统的安全性。

通过测试,可以发现网络系统的弱点,并采取相应的措施加以改进。

黑盒测试:黑盒测试是指在不了解网络系统内部结构的情况下,通过输入和验证输出来检测网络系统的安全性。

这种测试方法可以模拟各种攻击场景,包括暴力破解、SQL注入等。

白盒测试:白盒测试是指在了解网络系统内部结构的情况下,通过测试内部结构和代码来检测网络系统的安全性。

这种测试方法需要对被测系统的内部结构和代码有深入的了解。

灰盒测试:灰盒测试是指介于黑盒测试和白盒测试之间的测试方法。

它既不完全了解被测系统的内部结构,也不完全依赖于输入和验证输出。

这种测试方法通常用于对网络系统进行综合测试。

确定测试目标:在进行网络安全测试前,需要明确测试的目标和范围。

这包括被测系统的类型、漏洞类型、攻击场景等。

选择测试方法:根据被测系统的特点和要求,选择合适的测试方法。

例如,对于Web应用程序,可以使用黑盒测试来模拟用户访问和输入,以检测潜在的SQL注入漏洞。

设计测试用例:根据被测系统的特点和要求,设计合适的测试用例。

测试用例应该包括输入和预期输出,以及可能出现的异常情况。

互联网产品的测试验收标准

互联网产品的测试验收标准

互联网产品的测试验收标准随着互联网的不断发展和普及,各种互联网产品也层出不穷,如何对互联网产品进行测试验收成为了一个非常重要的问题。

具体而言,对于互联网产品设计、开发和维护的各个阶段,都需要制定测试验收标准,以确保产品的质量和稳定性。

本文将从以下几个方面谈谈互联网产品的测试验收标准。

1. 功能性测试功能性测试是互联网产品测试中最为基础和重要的一项。

在功能性测试中,测试人员需要对产品的各个功能模块进行检测,以确认产品是否符合设计要求并能够正常使用。

在测试过程中,测试人员需要关注以下几个方面:产品的基本功能是否正常、是否符合用户需要、是否便于使用、是否容易理解、是否有明显的错误提示、是否符合相关标准等等。

2. 兼容性测试互联网产品需要在各种多样化的平台和设备上运行,因此兼容性测试是必不可少的。

在兼容性测试中,测试人员需要确认产品在各种设备上运行时是否能够正常运行,测试的设备种类包括操作系统、手机、网页浏览器、分辨率等等。

在测试过程中,测试人员要注意产品的运行速度是否良好、是否存在显示方面的问题、是否存在兼容性问题等等。

3. 安全性测试随着互联网的快速发展,网络安全的问题也越来越重要。

作为互联网产品的测试人员,需要对产品的安全性进行测试,这是互联网产品测试中不可或缺的一个环节。

在安全性测试中,测试人员需要确认产品是否有足够的安全措施来保护用户的隐私和信息安全。

在测试过程中,测试人员要注意产品的登陆验证、安全传输协议、数据加密等安全特性。

4. 可靠性测试可靠性测试是评估产品质量的重要指标之一。

互联网产品的可靠性主要指它在长时间使用中是否容易出现断电、中断、死机等问题。

在进行可靠性测试时,测试人员需要对产品进行长时间的实验以检验它的可靠性。

在测试过程中,测试人员要注意产品可能出现的故障,包括软件漏洞、硬件故障、网络问题等等。

5. 性能测试性能测试是针对互联网产品的工作效率和资源分配而进行的测试。

在性能测试过程中,测试人员会尝试在不同的负载下测试互联网产品,以了解其对大小、链接和其他因素的处理能力。

工业互联网简介及在计量检测中的应用

工业互联网简介及在计量检测中的应用

工业互联网简介及在计量检测中的应用乌鲁木齐市检验检测中心新疆乌鲁木齐市 830000摘要:工业互联网是当今社会中一个崭新而且具有巨大潜力的领域。

它将互联网技术应用于传统产业中,实现了生产环节的数字化、智能化和自动化。

工业互联网在各个领域都有着广泛的应用,而在计量检测中的应用尤为重要。

通过工业互联网,可以实现对测量设备的远程监控和远程控制。

无论是在生产现场还是在远程办公室,人员都能够通过网络实时监控测量设备的运行状态,并进行必要的调整和控制,提高了生产效率和操作。

本文从工业互联网概述入手,进一步分析工业互联网在计量检测中的应用,以供参考。

关键词:工业;互联网;计量;检测;应用前言:计量检测作为保障产品质量和工业安全的重要环节,对于质量控制、生产效率和产品可靠性起着至关重要的作用。

而工业互联网的应用可以提供更加高效、准确和可靠的计量检测解决方案。

工业互联网可以实现数据的实时传输和云端存储。

传统的计量检测通常需要手工记录和整理数据,不仅耗时,而且存在错误的可能。

而通过工业互联网,测量设备可以与互联网连接,实现数据的实时传输和存储,大大提高了数据的准确性和及时性。

1工业互联网概述1.1基本概念工业互联网,也被称为工业物联网,是将互联网技术与传统工业领域相结合的概念。

它通过连接和融合工业设备、数据和软件系统,实现对工业生产、运营和管理的数字化、智能化和自动化。

工业互联网旨在通过互联网技术和数字化技术的应用,实现工业领域的信息化、智能化和高效化。

它将传统工业制造与现代信息技术相结合,打破传统工业生产模式的局限,推动工业发展进入新的阶段。

工业互联网的核心是通过大数据、云计算、物联网、人工智能等关键技术,将分散的工业数据收集、传输、存储和分析成果进行整合和优化,以实现对工业生产过程的全面监控、数据分析和智能决策。

工业互联网具有广泛的适用领域。

它不仅可应用于制造业,还可以涵盖能源、交通、农业等各个领域[1]。

工业互联网的应用可以使企业在工业生产和管理中提高效率、降低成本,并优化产品质量和产能。

产品质量监督抽查中网络抽样方式的探讨

产品质量监督抽查中网络抽样方式的探讨

产品质量监督抽查中网络抽样方式的探讨摘要:产品质量监督抽查是指市场监督管理部门为了提高产品质量,依法组织对在境内生产和销售的产品进行抽样、检验并进行处理的活动。

质量监督可以提高群众的质量意识,促进管理人员的质量行为,可以为政府及相关部门对经济的宏观调控、制定政策法规提供理论依据,是打击假冒伪劣产品的重要手段。

抽样方式直接关系到产品监督抽查判定结果的正确与否,随着互联网技术的迅速发展,网络购物成了人们日常生活方式之一,如何开展对网络产品进行质量监督成了监管部门一大课题。

本文就产品质量监督抽查存在的问题,结合监督抽查实施细则对其进行分析与探讨,指出在网络领域的产品监督抽查中,如何避免造成张冠李戴的现象,正确开展网络产品监督抽查工作。

关键词:产品质量;监督抽查;网络抽样引言产品质量监督抽查是对产品质量监督管理的一种方式,它为我国产品质量水平的提高作出了重大贡献,但目前还存在许多不足。

作为监管人应根据抽查控制理论,按照监督抽查的内涵与作用对监督抽查进行审视,不能只站在检验检测机构工作是否正确的角度对监督抽查进行判定。

否则,不仅不能正确把握问题的根本所在,而且易导致解决问题时发生偏差。

作为从事产品质量监督抽查的工作者,对此要引起高度重视。

1产品质量监督抽查存在的问题一是检验检测所规定的作业指导书与监督抽查实施细则要求不同。

监督抽查的样品数量用“至少”“以上”作为要求,或者以产品标准规定抽样数量来确定,这些要求违背了监督抽查确定抽查样品数量的原则。

因为,监督抽查是根据声称质量水平大小与极限质量比水平高低来决定样品数量,不仅仅只是完成检验检测任务。

如根据国家监督抽查标准的规定,当声称质量水平为2.5、极限质量比水平为0时,应采用抽查方案(2;0,1),不能随意确定。

二是要求对抽样人员进行产品检验技术方面的培训,要求其熟悉产品标准、产品检验方法及流程,来提高监督抽查的准确性。

这样既违背了监督抽查原理,又难以实现。

检验检测标准云服务平台及动态跟踪管理系统采购需求

检验检测标准云服务平台及动态跟踪管理系统采购需求

检验检测标准云服务平台及动态跟踪管理系统采购需求山东省标准化研究院2015年4月目录1概述 (1)2目标要求 (1)3技术及架构要求 (2)3.1架构要求 (2)3.2建设要求 (3)3.3部署方式 (3)4用户群体 (4)5功能要求 (5)5.1系统架构 (5)5.2建设内容 (5)6技术服务 (16)6.1项目管理 (16)6.2技术支持 (16)7技术要求 (16)1概述近年来,随着我院标准化服务工作的深入开展,发现检验检测工作需要更规范、准确、及时的标准支撑,为更好地服务于检验检测工作,发挥标准的基础和技术支撑作用,通过信息化手段的辅助和支撑,解决标准资源来源不畅、更新不及时和标准共享等问题,减少人工跟踪和收集管理标准的工作,建立“检验检测标准云服务平台及动态跟踪管理系统”,收集、整理、跟踪和更新企业所需要的标准题录资源和标准文本,并不断实现信息共享,标准动态跟踪,进一步提高工作效率及工作的便利性。

2目标要求通过对检验检测应用相关标准的收集、整理和分类服务,建立标准基本信息和全文及时更新机制和自动获取机制,建设检验检测标准云服务平台及动态跟踪管理系统。

主要完成以下目标建设:1.以食品企业为例,按照当前食品生产许可证管理的分类要求,建立28大类食品标准的分类体系,实现所有国家、行业、地方以及国际、国外食品类标准与分类的一一对应。

2.建立食品检测相关的标准题录及全文数据库,并实现该库的实时更新维护,保证在用标准的及时有效性。

3. 建设检验检测能力库,并建立检验检测能力库与标准之间的对应关系,实现检验检测能力库在用标准的动态跟踪。

为企业新增建设检验检测能力提供便利条件。

4.建立集标准检索、分类管理、标准阅读、文本下载、使用跟踪提醒、标准购置一站式服务等功能于一体的检验检测标准云服务平台及动态跟踪管理系统。

3技术及架构要求系统的建设都使用标准接口协议,具有高度的实用性、灵活性、扩展性、移植性等原则。

常用的网络测试命令

常用的网络测试命令

常用的网络测试命令在进行各类网络实验和网络故障排除时,经常需要用到相应的测试工具。

网络测试工具基本上分为两类:专用测试工具和系统集成的测试命令,其中,专用测试工具虽然功能强大,但价格较为昂贵,主要用于对网络的专业测试。

对于网络实验和平时的网络维护来说,通过熟练掌握由系统(操作系统和网络设备)集成的一些测试命令,就可以判断网络的工作状态和常见的网络故障。

我们以Windows XP为例,介绍一些常见命令的使用方法。

1 Ping网络连通测试命令1.1 Ping命令的功能Ping是网络连通测试命令,是一种常见的网络工具。

用这种工具可以测试端到端的连通性,即检查源端到目的端网络是否通畅。

该命令主要是用来检查路由是否能够到达,Ping 的原理很简单,就是通过向计算机发送Internet控制信息协议(ICMP)从源端向目的端发出一定数量的网络包,然后从目的端返回这些包的响应,以校验与远程计算机或本地计算机的连接情况。

对于每个发送网络包,Ping最多等待1秒并显示发送和接收网络包的数量,比较每个接收网络包和发送网络包,以校验其有效性。

默认情况下,发送四个回应网络包。

由于该命令的包长非常小,所以在网上传递的速度非常快,可以快速的检测要去的站点是否可达,如果在一定的时间内收到响应,则程序返回从包发出到收到的时间间隔,这样根据时间间隔就可以统计网络的延迟。

如果网络包的响应在一定时间间隔内没有收到,则程序认为包丢失,返回请求超时的结果。

这样如果让Ping一次发一定数量的包,然后检查收到相应的包的数量,则可统计出端到端网络的丢包率,而丢包率是检验网络质量的重要参数。

一般在去某一站点是可以先运行一下该命令看看该站点是否可达。

如果执行Ping不成功,则可以预测故障出现在以下几个方面:●网线是否连通●网络适配器配置是否正确●IP地址是否可用如果执行Ping成功而网络仍无法使用,那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping成功只能保证当前主机与目的主机间存在一条连通的物理路径。

网络检测命令练习

网络检测命令练习

网络检测命令练习『实验目的』了解系统网络命令及其所代表的含义,以及所能对网络进行的操作。

通过网络命令了解网络状态,并利用网络命令对网络进行简单的操作。

掌握Ping、IPconfig 、Netatat、ARP、tracert等各种网络命令的用法。

『实验器材』实验机房,计算机安装的是Windows 2000 或XP 操作系统『背景知识』了解的内容,不必做为实验报告内容Ping命令Ping是个使用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另一台主机交换数据报。

根据返回的信息就可以推断TCP/IP参数是否设置得正确以及运行是否正常。

需要注意的是:成功地与另一台主机进行一次或两次数据报交换并不表示TCP/IP配置就是正确的,必须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换,才能确信TCP/IP的正确性。

简单的说,Ping就是一个测试程序,如果Ping运行正确,大体上就可以排除网络访问层、网卡、Modem的输入输出线路、电缆和路由器等存在的故障,从而减小了问题的范围。

但由于可以自定义所发数据报的大小及无休止的高速发送,Ping也被某些别有用心的人作为DDOS的工具,例如许多大型的网站就是被黑客利用数百台可以高速接入互联网的电脑连续发送大量Ping数据报而瘫痪的。

按照缺省设置,Windows上运行的Ping命令发送4个ICMP回送请求,每个32字节数据,如果一切正常,应能得到4个回送应答。

Ping能够以毫秒为单位显示发送回送请求到返回回送应答之间的时间。

如果应答时间短,表示数据报不必通过太多的路由器或网络连接速度比较快。

Ping还能显示TTL值,可以通过TTL值推算一下数据包已经通过了多少个路由器:源地点TTL起始值(就是比返回TTL略大的一个2的乘方数)-返回时TTL值。

例如,返回TTL值为119,那么可以推算数据报离开源地址的TTL起始值为128,而源地点到目标地点要通过9个路由器网段(128-119);如果返回TTL值为246,TTL起始值就是256,源地点到目标地点要通过9个路由器网段。

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浅议互联网+检验检测服务模式创
近年来,德国提出基于信息物理融合思维的“工业4.0”计划,开启“第四次工业革命”。

2015年5月18日,我国也正式发布《中国制造2025》规划,成为中国版“工业4.0”计划,也是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领。

检验检测作为高技术服务业、生产性服务业、科技服务业的一种重要业态,在调整优化产业结构、推动经济提质增效升级发挥了重要作用,是我国政府在“第四次工业革命”中的重要突破口。

质检总局科技司日前在广东珠海召开的互联网++检验检测服务模式创新研讨会,即是跟进“互联网++”行动计划及“中国制造2025”规划,主动探索互联网+检验检测服务模式创新,实现检验检测机构转型升级。

此次会议是要号召检验检测行业学习电商经验、利用“互联网+”创造一种全新检验检测服务模式,探讨在用户核心体验、检测检验产品电子商务应用、互联网先进技术应用等方面寻求新突破,实现用户自组织、线上线下一体化,促进检验认证资源配置优化、行业健康发展。

一、探索互联网+检验检测服务模式的意义
现代检验检测活动是商品交换活动中供需双方出于各自利益需要,或产品质量判定,依托技术机构按相关标准、方法对产品进行检验、测试的活动。

目前,国内大部分检验检测机构因兼有公益性特质,普遍以政府监管的单向模式开展检验检测业务。

但是随着市场经济的不断发展和人们对产品质量意识不断加强,以及物联网、云计算、虚拟制造等新技术及互联网思维的大规模应用,催生出更广阔的检验检测市常探索基于互联网思维的检验检测服务模式,将是加快检验检测认证现代市场体系建设,创新服务手段的有益尝试;也是加快政府职能转变和改革,开展检验检测认证机构的整合改革的重要手段。

互联网+检验检测服务模式创新是落实《中央编办、质检总局关于整合检验检测认证机构的实施意见》的内在需求;是检验检测机构确立自身市场主体意识的重要手段,提升核心综合竞争力的必由之路,同时也是检验检测机构实现行业品牌建设创新革命的现实需要。

针对现有检验检测行业发展不能适应市场经济发展新常态、创新能力不足、面临国外检测巨头挑战等问题,基于开放、合作、创新、高效、专注、极致、口碑、快速等互联网思维的检验检测服务模式创新能够使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,促进检验检测认证机构能力建设和转型升级,便于为客户提供更加精准、快速、便捷的检验服务。

二、互联网+检验检测服务模式需解决的问题
(一)用户体验与参与
互联网+检验检测服务模式应以用户为核心,让用户全程参与检验检测产品服务的规划、开发,到检验检测的过程。

借鉴B2B模式、O2O等模式将传统的检验检测机构-用户渠道升级为去中心化的、用户自组织、自涌现、自生成、信息共享的平台空间。

(二)极致服务模式
关注用户群体的小批量差异化的产品服务需求,并将这种需求转化成实体的产品、服务并实现产品、服务本体低成本扩张的目标。

(三)数据可信度
作为互联网思维中的两大特点之一,“数据分析”与“用户核心”同等重要。

在跨平台移动检测中,跨区域的不同平台要进行用户数据的交换,在进行数据流分析
与快速反应中,商业模式平台、现代检验检测物联网、跨区域平台等要进行用户数据、检验资源信息的交换、核对、更新。

上述数据交换的成功实现要求平台具备高稳定性、高可靠性,在这种前提下,应保证各平台对接接口的一致、保证交换数据的可信度,
这将是现代检验检测数据处理方面的关键技术所在。

三、互联网+检验检测服务模式的特征
互联网+检验检测服务模式创新应具备以下特征:
(一)以用户为核心
互联网+检验检测与传统检验检测的区别在于:现代模式的互动性和基于网络技术的整合能力。

随着互联网技术的发展,现代检验检测商业模式不仅仅指用
户与检测机构之间形成的业务关系,更是一个社会交往平台,甚至可以说是一种生活
空间。

在这种思维下,检验检测模式不应再局限于机构-用户的单向信息传播、用户-
机构的单向业务形成,更应把它放在整个社会运作方式和消费者行为改变的背景下来
思考和布局。

打造一个满足消费者社会需求的平台和空间,在其中不着痕迹地实现检
验检测服务目标。

(二)专注于产品、服务、管理、资源配置
采用互联网思维打造现代检测检验产品服务的互联网生产方式、实现检验检测管理和资源的配置十分重要。

这要求将复杂边际(检测对象、用户需求等差异化)转化为产品服务切入点,制定差异化检验方案,从而建设专一极致、低成本的新型检验检测服务;同时要打造现代检验检测物联网,汇总检验资源并合理有效配置和调度,做到全面感知、预测趋势、优化决策、实现精确管理。

(三)跨平台跨区域的移动检验检测服务
跨平台移动用户数据整合,可以将不同检测机构、区域平台在以往检验检测过程中搜集到的用户信息跨平台整合到一起并且进行分析。

这是移动互联检测的数据基础,也是检验检测大数据应用的基础,同时有助于检验检测体系向跨地域的物联网发展。

(四)虚实结合的检验检测流程
线上线下检测技术的相辅相成,才是互联网思维在现代检验检测技术中的真正体现。

线上技术能够为检验检测过程提供高效、便利、低成本的数据处理分析服务,前提基础是需要获得线下实体检验资源所采集的用户设备检测数据。

(五)数据流分析及快速反应
在检验检测服务产生的大数据中分析、寻找规律性,建立可靠的商业模型,专注于对客户的快速反应。

(六)精准推送及量身定制
检验检测机构不仅要以可靠、公正服务于客户,更要让客户参与到检验检测活动中来,让客户从参与者变为信息传播者。

比如可以为客户量身定制检验报告,根据客户选择或者机构推荐的指标整理出订制的检验菜单;在检测报告上可以看到商品信息,通过手机扫描等方式链接到商品页,为客户带来精准的实时便利。

(七)低成本模式及口碑推广
新的商业模式应把能使用的内、外各要素整合起来,实现客户价值最大化,通过低成本运作,形成一个完整高效的运行模式。

同时,高性价比的优质服务可以让客户对检验检测机构权威性、公正性进行口碑传播,实现口碑的良性循环。

在检验检测服务转型升级、检验检测机构整合改革的大背景下,相信通过构建互联网+检验检测服务新模式,搭建一个用户自组织的、集检验检测服务量身定制、供需对接、线上线下无缝连接的综合服务平台,让双方在平台上快速便捷地达成交易;同时运用大数据、云计算、物联网、虚拟仪器等互联网衍生手段革新检验检测技术,打造全新检验检测模式,优化资源配置,节省检测成本;利用平台和革新技术支撑建立平台与用户和合作方多主体共赢互利的生态圈,最终可以实现现代检验检测服务模式的可持续发展。

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