dblp:马自强 https://dblp.org/pid/179/7525.html dblp个人页面RSS提要 2024年4月25日星期四02:44:42+0200 英语-美国 每日的 1 根据CC0 1.0许可证发布 dblp@dagstuhl.de(dblp团队) dblp@dagstuhl.de(dblp团队) 计算机/计算机科学/出版物/书目 http://www.rssboard.org/rss-specification网站 https://dblp.org/img/logo.144x51.png网址dblp:马自强https://dblp.org/pid/179/7525.html14451 用于风云三维微波探测的云相关1DVAR降水反演算法:以热带气旋Mekkhala为例。https://doi.org/10.109/LGRS.2023.3243934,,,:
用于风云三维微波探测的云相关1DVAR降水反演算法:以热带气旋Mekkhala为例。 IEEE地质科学。远程。Sens.Lett公司。 20:1-5()]]>
https://dblp.org/rec/journals/lgrs/XuMHW232023年1月1日星期日00:00:00+0100
建议FPCI和SPCI根据FY-4A区分锋面和饱和降水系统。https://doi.org/10.109/LGRS.2023.3247755,,,:
建议FPCI和SPCI根据FY-4A区分锋面和饱和降水系统。 IEEE地质科学。远程。Sens.Lett公司。 20:1-5()]]>
https://dblp.org/rec/journals/lgrs/ZhuMRF232023年1月1日星期日00:00:00+0100
使用硬件事务内存保护Dilithium的私钥。https://doi.org/10.1007/978-3-031-49187-0_15,,,,,,:
使用硬件事务内存保护Dilithium的私钥。 英思科 :288-306]]>
https://dblp.org/rec/conf/isw/MengFZMWYL232023年1月1日星期日00:00:00+0100
FY4A的AGRI有能力捕捉降水运动吗?https://doi.org/10.1109/LGRS.2021.3130646,:
FY4A的AGRI有能力捕捉降水运动吗? IEEE地质科学。远程。Sens.Lett公司。 19:1-5()]]>
https://dblp.org/rec/journals/lgrs/ZhuM222022年1月1日星期六00:00:00+0100
使用改进的逐步校准(ISC)方法重建时间序列DMSP-OLS夜间光照数据的新框架。https://doi.org/10.3390/rs14174405,,,,,,,:
使用改进的逐步校准(ISC)方法重建时间序列DMSP-OLS夜间光照数据的新框架。 远程。传感器。 14(17):4405()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/WangFHWXMPS222022年1月1日星期六00:00:00+0100
FY4QPEMSA:基于AGRI机载中国FY-4系列卫星多光谱分析的全天近实时定量降水量估算框架。https://doi.org/10.109/TGRS.2022.3159036,,:
FY4QPEMSA:基于AGRI机载中国FY-4系列卫星多光谱分析的全天近实时定量降水量估算框架。 IEEE传输。地质科学。远程。传感器。 60:1-15()]]>
https://dblp.org/rec/journals/tgrs/MaZY222022年1月1日星期六00:00:00+0100
一种基于形态学的自适应时空合并算法,用于优化组合不同分辨率的多源网格降水产品。https://doi.org/10.1109/TGRS2021.3097336,,,,,,,,:
一种基于形态学的自适应时空合并算法,用于优化组合不同分辨率的多源网格降水产品。 IEEE传输。地质科学。远程。传感器。 60:1-21()]]>
https://dblp.org/rec/journals/tgrs/ZhuMXHLJTHG222022年1月1日星期六00:00:00+0100
另一个针对ECDSA的格子攻击,使用wNAF恢复每个签名的更多比特。https://doi.org/10.1007/978-3-031-25538-0_7,,,,,,:
另一种针对ECDSA的Lattice攻击,使用wNAF来恢复每个签名的更多比特。 安全通信 :111-129]]>
https://dblp.org/rec/conf/securecomm/MaLL0FZL222022年1月1日星期六00:00:00+0100
基于三重配置方法的中国大陆降水合并。https://doi.org/10.109/TGRS.2020.3008033,,,,,,:
基于三重配置方法的中国大陆降水合并。 IEEE传输。地质科学。远程。传感器。 59(4):3161-3176()]]>
https://dblp.org/rec/journals/tgrs/LyuTBWTMX212021年1月1日,星期五00:00:00+0100
YOLO香烟:一种用于户外吸烟实时物体检测的有效YOLO网络。https://doi.org/10.109/CBD54617.2021.00029,,,:
YOLO-香烟:用于室外吸烟实时目标检测的有效YOLO网络。 中央商务区 :121-126]]>
https://dblp.org/rec/conf/cbd/MaYLM212021年1月1日,星期五00:00:00+0100
GPM-IMERG产品在山洪预警中的应用——以中国云南为例。https://doi.org/10.3390/rs12121954,,,,,,:
GPM-IMERG产品在山洪暴发预警中的应用:以中国云南省为例。 远程。传感器。 12(12):1954()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/MaWJTWMY202020年1月1日,星期三00:00:00+0100
中国南方地区水文应用最新网格降水量估算的综合比较。https://doi.org/10.3390/rs12233997,,,,,:
中国南方地区水文应用最新网格降水量估算的综合比较。 远程。传感器。 12(23):3997()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/GaoHMCQL202020年1月1日,星期三00:00:00+0100
中国东南沿海地区GPM IMERG产品的地面验证和误差源识别。https://doi.org/10.3390/rs12244154,,,,,:
中国东南沿海地区GPM IMERG产品的地面验证和误差源识别。 远程。传感器。 12(24):4154()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/SuiLMXZL202020年1月1日,星期三00:00:00+0100
卫星被动微波土壤水分统计降尺度的空间显式模型。https://doi.org/10.109/TGRS.2019.2944421,,,,,,,:
卫星被动微波土壤水分统计降尺度的空间显式模型。 IEEE传输。地质科学。远程。传感器。 58(2):1182-1191()]]>
https://dblp.org/rec/journals/tgrs/XuWMLBLZD202020年1月1日,星期三00:00:00+0100
格型攻击在旁道攻击中的应用和发展。https://doi.org/10.1007/978-3-030-61638-0_24,,,:
格型攻击在旁道攻击中的应用和发展。 ACNS研讨会 :435-452]]>
https://dblp.org/rec/conf/acns/MaL0Y202020年1月1日,星期三00:00:00+0100
探索野外证书透明的安全性。https://doi.org/10.1007/978-3-030-61638-0_25,,,:
探索野外证书透明的安全性。 ACNS研讨会 :453-470]]>
https://dblp.org/rec/conf/acns/LiLMW202020年1月1日,星期三00:00:00+0100
针对分组密码上的远程缓存定时侧通道,实现集成Warm和Delay的最佳性能。https://doi.org/10.3233/JCS-191296,,,,:
针对分组密码上的远程缓存定时侧通道,实现集成Warm和Delay的最佳性能。 J.计算。安全。 27(5):547至580()]]>
https://dblp.org/rec/journals/jcs/Ma0LLJ192019年1月1日星期二00:00:00+0100
2018年夏季中国大陆基于风云2号和基于GPM的降水产品定量评估和误差源分析。https://doi.org/10.3390/rs11242992,,,,,,:
2018年夏季中国大陆基于风云2号和基于GPM的降水产品定量评估和误差源分析。 远程。传感器。 11(24):2992()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/XuMTJMWS192019年1月1日星期二00:00:00+0100
TF-BIV:云中透明且细粒度的二进制完整性验证。https://doi.org/10.1145/3359789.3359795,,,,,:
TF-BIV:云中透明且细粒度的二进制完整性验证。 ACSAC公司 :57-69]]>
https://dblp.org/rec/conf/acsac/Jang0LLGM192019年1月1日星期二00:00:00+0100
评估针对ECDSA的缓存端通道攻击。https://doi.org/10.1007/978-3-030-42921-8_19,,,,,:
评估针对ECDSA的缓存端通道攻击。 Inscrypt(加密) :325-345]]>
https://dblp.org/rec/conf/cisc/Ma0LJYM192019年1月1日星期二00:00:00+0100
利用青藏高原的地面特征和地面观测资料改进TMPA 3B43 V7数据集。https://doi.org/10.109/LGRS.2017.2779127,,,,,:
利用青藏高原的地面特征和地面观测资料改进TMPA 3B43 V7数据集。 IEEE地质科学。远程。Sens.Lett公司。 15(2):178-182()]]>
https://dblp.org/rec/journals/lgrs/MaZYYTS182018年1月1日星期一00:00:00+0100
青藏高原TMPA和IMERG空间降尺度比较。https://doi.org/10.3390/rs10121883,,,,,,:
青藏高原TMPA和IMERG空间降尺度比较。 远程。传感器。 10(12):1883()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/MaHTXFHH182018年1月1日星期一00:00:00+0100
回顾性获取青藏高原降尺度降水估算的方法框架。https://doi.org/10.3390/rs10121974,,,,,,,:
回顾性获取青藏高原降尺度降水估算的方法框架。 远程。传感器。 10(12):1974()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/HeMZBTXYS182018年1月1日星期一00:00:00+0100
Copker:针对冷启动攻击的加密引擎。https://doi.org/10.109/TDSC.2016.2631548,,,,,:
Copker:针对冷启动攻击的加密引擎。 IEEE传输。可靠的安全。计算。 15(5):742-754()]]>
https://dblp.org/rec/journals/tdsc/GuanLMLXJ182018年1月1日星期一00:00:00+0100
使用合并的TRMM和量规数据改进降雨侵蚀力估算。https://doi.org/10.3390/rs9111134,,,,,:
使用合并的TRMM和测量数据改进降雨侵蚀性估计。 远程。传感器。 9(11):1134()]]>
https://dblp.org/rec/journals/remotesensing/TengMCSLY172017年1月1日,星期日00:00:00+0100
RegRSA:使用寄存器作为缓冲区来抵抗内存泄漏攻击。https://doi.org/10.1007/978-3-319-33630-5_20,,,,,:
RegRSA:使用寄存器作为缓冲区来抵抗内存泄漏攻击。 :293-307]]>
https://dblp.org/rec/conf/sec/ZhaoLPXZM162016年1月1日,星期五00:00:00+0100
virtio-ct:虚拟机监控程序中的安全加密令牌服务。https://doi.org/10.1007/978-3-319-23802-9_22,,,,:
virtio-ct:虚拟机监控程序中的安全加密令牌服务。 安全通信(2) :285-300]]>
https://dblp.org/rec/conf/securecomm/GuanLJWM142014年1月1日星期三00:00:00+0100