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公开(公告)号:CN104537126B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510046401.5
申请日:2015-01-29
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明提供一种基于边图随机游走的重叠社区发现方法,主要包括以下步骤:1)根据网络中成员的关系,构建一个相互连接的无向图G,由图G的关联矩阵B可得到有权边图LG的权值矩阵H,有权边图LG中的节点为初始无向图G中的边。2)在有权边图LG上进行长度为T的随机游走,初始转移概率矩阵P根据权值矩阵H得到,无向图G中边之间的相似度为T步内转移概率之和,再将相似度转化为距离,聚类产生边社区。3)定义节点受到边社区的吸引度,找出边社区之间的边缘节点,根据吸引度的阈值δ可对边缘节点划分,最后检测到允许节点重叠的社区。本发明方法简单易行,并且通过调整阈值δ能发现不同重叠程度的社区。
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公开(公告)号:CN105491561B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610015465.3
申请日:2016-01-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种多数据包与多ACK证实的选择性转发攻击检测方法,当发送数据包时,源节点同时发送多个数据包,且对每一个数据包在路由路径上经过的每个中继节点,都独立地从非原路径,返回至少一个ACK消息给源节点;多个数据包经过的多条路由中,其中一条为主数据路由,其采用最短路由方法;其它路由为备份数据路由,其只建立到达非热点区域的路由,且只有在主数据路由不成功的情况下才继续路由到达基站。本发明方法巧妙的利用了非热点区域的剩余能量建立了多条数据路由和ACK路由,使得检测和抵御选择性转发攻击的性能有较大的提高。
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公开(公告)号:CN106162793A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610408015.0
申请日:2016-06-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用不均等网络编码冗余水平的无线传感器网络数据传输方法,在能量消耗紧张的近基站区域采用较低的网络编码冗余水平,在有能量剩余的远基站区域,采用较高的网络编码冗余水平,以保证高的数据传送可靠性。由于数据发送到基站的端到端可靠性是路由路径上每一个节点可靠性的乘积,因而该方法可以在保证可靠性满足应用程序要求的同时,有效的延长整个网络寿命,提高能量利用效率。本发明的方法在保证网络寿命与以往方法相等的情况时,网络端到端的可靠性可以提高至少14.1%。而在保证网络端到端可靠性与以往方法相等的情况下,本发明方法能够提高网络寿命20%以上。
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公开(公告)号:CN105848138A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610165729.3
申请日:2016-03-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02D70/00 , H04W12/00 , H04W64/003 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络中移动基站位置隐私保护方法,移动基站围绕无线传感器网络的中心点移动;移动基站当前位置与中心点之间的距离随时间变化且为随机的。当节点有数据需要发送时,源节点沿网络半径的二个方向发起径向路由,在路由的过程中,数据包存储在路由路径节点的每一个节点上;移动基站移动时,每经过一个节点时停留时间t,并广播查询信息查询是否有需要发往移动基站的数据,通信范围内的传感器节点在收到此广播查询信息后,如果有需要传送给基站的数据,则将存储的数据包全部发给移动基站。该发明方法能有效保护移动基站的位置隐私,减小受到攻击的概率,安全性高,同时在能量消耗,节点所需存储容量上也有较好的性能。
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公开(公告)号:CN105682201A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610096611.X
申请日:2016-02-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02D70/00 , H04W52/0219 , H04W28/0221 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种用于高效目标监测中的节点占空比自适应设置方法,该方法依据节点与基站之间的距离情况,远基站的节点采用较大的占空比,而近基站区域采用较小的占空比。充分利用了远基站区域的剩余能量,提高了远基站区域节点的占空比。当提高节点的感知占空比时,能够减少目标监测的漏检率与检测延迟,而提高节点的通信占空比时,能够减少目标监测的传输延迟,从而有效的提高了目标监测质量,并提高了传感器网络的能量利用率。
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公开(公告)号:CN105611536A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610121977.8
申请日:2016-03-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络中基于主动探测的抵御黑洞攻击的方法,在网络能量充裕的无线传感器网络远离基站的区域建立多条探测路由,由于攻击者不知道这是探测路由,从而也会发起对这些探测路由的攻击,从而使得攻击者被曝露,这样就能够获得攻击者的行为与位置信息,以及节点的信任度信息。在获得这些信息后,在进行真正的数据路由时可以避开黑洞攻击的区域,就能够在系统的敏感数据没有或者很少损失的情况下获得黑洞的信息,保障无线传感器网络的数据路由安全;充分利用了网络剩余的能量,且能够在提高网络安全的情况下没有降低网络寿命。
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公开(公告)号:CN105491561A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610015465.3
申请日:2016-01-11
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H04W12/00 , H04L1/1671 , H04L63/1408 , H04L63/1441
Abstract: 本发明公开了一种多数据包与多ACK证实的选择性转发攻击检测方法,当发送数据包时,源节点同时发送多个数据包,且对每一个数据包在路由路径上经过的每个中继节点,都独立地从非原路径,返回至少一个ACK消息给源节点;多个数据包经过的多条路由中,其中一条为主数据路由,其采用最短路由方法;其它路由为备份数据路由,其只建立到达非热点区域的路由,且只有在主数据路由不成功的情况下才继续路由到达基站。本发明方法巧妙的利用了非热点区域的剩余能量建立了多条数据路由和ACK路由,使得检测和抵御选择性转发攻击的性能有较大的提高。
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公开(公告)号:CN104703273B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510116300.0
申请日:2015-03-17
Applicant: 中南大学
IPC: H04W56/00
Abstract: 本发明公开了一种Quorum时隙自适应调整的同步无线传感器网络MAC方法,在该方法中,节点依据距离基站的不同距离而选择不同的Quorum时隙数量,距离基站最近的节点选择最小的Quorum时隙数量,离基站越远的节点选择的Quorum时隙数量逐渐增大。采用这样的方法后,由于节点选择的Quorum时隙数量越多,则节点间相交工作时隙增多,可减少数据转发延迟。本发明的协议对比以往研究中采用相同Quorum时隙数量,或者依据节点的负载分配相应Quorum时隙数量的方法能够减少网络延迟,或者在网络延迟保持不变的情况下能够提高网络寿命。经过理论分析证明,本发明介质访问控制(medium access control,MAC)方法具有更小的网络延迟,能够减少网络延迟为6.7%以上。
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公开(公告)号:CN105142182A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510480905.8
申请日:2015-08-03
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H04W28/08 , H04W28/10 , H04W40/28 , H04W52/383 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种多路径路由优化传感器与反应节点间通信的方法,该方法是为弥补反应节点与传感器节点通信能力的巨大差异而提出的,其有效的降低了由于反应节点和传感节点之间通信能力的差别而引起的反应节点-传感节点-反应节点间通信瓶颈问题,也较好的减小了网络中延时情况的问题。并且,由于同一区域内的反应节点之间可以经过不相同的普通无线传感器节点来传递数据,所以,高吞吐量不相交多路径路由建立的是真正意义上的从源节点到目的节点的多路路由,大幅度的提高了整个网络的吞吐量。同时,本发明的高吞吐量不相交多路径策略可能够较好的实现传感器网络的负载平衡,较高的网络寿命,高的网络吞吐量及低的网络延迟。
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公开(公告)号:CN119250776B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411774665.8
申请日:2024-12-05
Applicant: 中南大学
IPC: G06Q10/1053 , G06F21/62
Abstract: 本发明公开了一种基于位置隐私保护和信任的工人招募方法,包括工人招募方将招工信息、工人将自身信息,通过加密方式上传服务器;服务器计算工人位置与任务点之间的距离并加密传输给工人招募方;工人招募方通过数据重构得到工人集合;在得到的工人集合中得到招募工人集合;工人招募方进行工人权重计算数据的更新;工人招募方对工人权重进行分类并完成基于位置隐私保护和信任的工人招募。本发明还公开了一种实现所述基于位置隐私保护和信任的工人招募方法的系统。本发明能够实现对工人位置隐私和用工需求数据的保护,保证了招募工人的可靠性和后续招募工作的可行性,而且可靠性更高,精确性更好,安全性更好。
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