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公开(公告)号:CN113298173B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202110647999.9
申请日:2021-06-10
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/2433 , G06F18/2321 , G06F18/22 , H04L9/40 , G16Y40/50
Abstract: 本发明公开了一种基于聚类思想的访问控制策略异常检测方法,首先系统对规则集合和记忆矩阵进行初始化;其次从初始化后的规则集合中选取任意规则对,计算规则对的相似度和规则对的信任度属性差异;再次,系统利用划分聚类算法的思想对规则集合进行聚簇,将具有相似性的规则划分至同一聚簇中;然后,系统判断规则集合中的所有规则是否已被划分至聚簇中,若存在规则不属于任何聚簇,则创建新的包含该规则的聚簇,确保所有规则均被划分;最后,结合异常策略分类方法,对不同类型的异常策略进行检测和分类。本发明结合聚类算法的思想和规则中的信任属性,以规则相似度作为聚类指标,能够高效的检测出异常的访问控制策略。
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公开(公告)号:CN118590898A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410852142.4
申请日:2024-06-28
Abstract: 本发明公开了一种基于增量基站的城市场景无线通信覆盖优化方法,主要解决基站使用高频段载频时导致的覆盖漏洞问题,其核心步骤为:1)构建城市场景通信网络模型;2)以最小化基站数量为优化目标,以覆盖率、重叠覆盖率和频谱效率为优化约束条件,构建优化模型;3)使用贪婪算法初步求解优化问题;4)以贪婪算法得到的解为初始解,对基站的覆盖能力进行判断,通过移除覆盖能力弱的基站,部署覆盖能力强的基站,进一步进行优化,得到满足优化条件的最少基站数量和相应的最优基站位置。本发明能够得到最佳的基站部署位置,实现最少的基站数量满足最优通信覆盖率、最少重叠覆盖率以及最高频谱效率的要求,从而实现高质量的城市场景通信网络覆盖。
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公开(公告)号:CN114900367B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210576075.9
申请日:2022-05-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出了一种基于优先级动态调整的共享策略验证与冲突检测方法,根据数据共享请求涉及到的信息字段设计合理的共享规则格式,以规则为基础构建数据共享策略;再根据实时接收的数据共享请求和共享规则匹配情况,重新计算相关规则的优先级,根据规则优先级动态调整规则匹配顺序;根据被请求数据的类型获取策略对应的规则,根据所述规则和默认操作对数据共享请求进行匹配验证;最后进行共享策略冲突检测,对有策略冲突的新增或修改规则不予执行,实现了面向策略的匹配优化和冲突检测算法,解决了大量无序规则导致的响应时间过长和多次请求结果冲突的问题,增强了数据共享过程中的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115037393B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210786916.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/309 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种多场景多天线配置下的超大规模MIMO无线信道测量方法,包括:选择发射端测量场景;选择接收端天线阵列配置;设置发射端无线信道探测器发射信号;设置接收端无线信道探测器采集信号;测量数据的获取;无线信道特性的分析;现有超大规模MIMO无线信道测量常采用虚拟天线阵列且测量场景及天线配置单一,导致无线信道特性分析可靠性受到限制;本发明建立的无线信道测量方法,支持扩展发射端天线阵列配置应用于多场景无线信道测量;支持扩展接收端天线阵列配置;丰富了超大规模MIMO无线信道测量方法;基于本发明的无线信道测量结果分析对超大规模MIMO无线信道测量、基站天线阵列部署及系统性能分析具有指导意义。
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公开(公告)号:CN110389813B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN201910519583.1
申请日:2019-06-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种面向网络靶场的虚拟机动态迁移方法,以一定周期检测靶场系统各物理机的负载信息,利用低位阈值、高位阈值和自适应阈值来判断靶场整体的负载状况,若有物理机负载高于高位阈值,则利用负载预测机制对其未来负载趋势进行预测,根据预测结果来决定是否触发迁移;触发迁移后,根据虚拟机的资源特点、虚拟机最大剩余生命以及迁移对通信开销的影响来选择迁移源虚拟机;将负载低于低位阈值的物理机作为备选的迁移目标物理机,并利用首次适应下降算法决定最终迁移的目标物理机。本发明提出的迁移策略结合网络靶场虚拟机最大剩余生命可知的特点,减少了靶场虚拟机的迁移代价。
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公开(公告)号:CN111695450B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010459770.8
申请日:2020-05-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于IMobileNet的人脸快速识别方法,首先,选择人脸图像数据库并对人脸图像进行预处理,预处理包括:人脸矫正、图像尺度变换、图像像素归一化;其次利用轻量级神经网络IMobileNet搭建人脸分类器网络;然后,将经过预处理的图片样本输入到搭建的网络中进行训练;最后,保存训练模型,将网络中softmax层的前一层作为人脸的特征向量,并利用特征向量进行人脸识别。本发明利用设计的轻量级神经网络提取人脸特征向量,降低了网络的参数和所需计算量,使其便于在资源受限的移动设备中部署。
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公开(公告)号:CN115499044A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211150732.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0413 , H04B17/391 , H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种跨频段无线MIMO信道相似性的量化方法,涵盖信道的空、时、频三个维度。具体包括:1)搭建信道测量系统和规划测量用例,测量跨频段无线MIMO信道的冲激响应;2)计算频域相似性指标,即每个频段的时延功率谱密度相关系数;3)计算空域相似性指标,即信道的角度功率谱密度相关系数;4)计算时域相似性指标,即时变信道的小尺度衰落相关系数;5)将三个域的指标进行加权合并,生成跨频段信道最终的相似性衡量指标。本发明从信道小尺度衰落特性首次提出了跨频段无线MIMO信道的相似性衡量方法,可以用于量化不同频段信道的相似性,对跨频段通信系统的部署具有指导意义;也可以作为性能指标用于跨频段信道模型的准确性评估。
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公开(公告)号:CN115358148A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210991472.2
申请日:2022-08-18
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/27 , G06K9/62 , G06N3/00 , G06N20/00 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种大型抗爆结构物冲击动力参数识别方法,识别方法包括确定待识别结构物冲击动力学参数;测定待识别结构物的几何参数;测定待识别结构物在爆炸冲击下的动力响应;建立待识别结构物在爆炸冲击下的数值模型,构建目标函数;利用改进的MWOA‑GPO算法在参数区间快速寻优;以及经过数次迭代,计算出最小目标值所对应的力学参数;本发明针对大型防护工程抗爆结构动力参数获取困难,测量结果不精确等问题,提出利用MWOA‑GPO算法对有限元数值模型进行优化进而反演出结构物动力参数的方法,同时基于该识别方法提出了获取结构物动力学参数的识别平台,有效地提高了获取结构参数的便利性和经济性。
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公开(公告)号:CN115118368A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210741508.1
申请日:2022-06-27
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/391 , H04B7/22
Abstract: 本发明公开了一种结合前向散射与后向散射的新型通感一体化信道建模方法,包括:设置应用场景及天线参数;通过单站感知的方式对信道状态信息进行估计,确定通信终端位置以及环境中后向散射的散射体位置及运动信息;对于通信信道中非视距径,基于散射体是否能被感知信道所感知为依据,分为前向散射径和后向散射径,其中前向散射径采用基于几何的随机建模方法生成,后向散射径基于已获得的感知信息参数使用几何建模方法生成;将视距、前向散射径和后向散射径依概率加权求和,得到完整的通信信道冲激响应。该发明首次提出了较全面的通感一体化信道建模方法,且信道模型仿真结果与测量数据吻合良好,具有高准确性。
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公开(公告)号:CN111698091B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010457330.9
申请日:2020-05-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可信计算的Docker平台动态防护方法,首先,系统进行初始化,完成vPCR模块和度量代理模块的初始化工作;其次,用户向Docker平台请求生成容器,容器生成过程中生成与容器对应的vPCR实例;再次,用户通过验证系统中的远程验证模块向平台请求验证特定容器的动态完整性;再者,目标系统中的度量代理模块根据请求执行度量流程,将度量值扩展存储至vPCR模块和TPM构成的安全模块当中,并记录相应的度量日志;然后,目标系统向验证系统返回完整性证据;最后,验证系统根据目标系统的完整性证据判断其完整性状态。本发明在不影响原有进程执行结果的同时执行度量流程,保证容器的动态完整性不受破坏。
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