一种基于区块链的安全SVM训练方法

    公开(公告)号:CN111104968A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911215859.3

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的安全SVM训练方法,能够有效解决在区块链平台下机器学习模型训练时面临的用户数据隐私泄露的问题,属于人工智能机器学习技术领域。本发明方法,在不引入可信第三方的条件下,基于区块链技术,建立安全的数据共享平台;各数据提供方在共享计算中间值时,将待共享的计算中间值通过门限同态加密算法进行加密,之后再共享到平台上,保证了用户数据在共享过程中的安全性;大部分模型训练工作在数据提供方本地进行,计算输入基于明文数据,从而保证了模型训练的高效性。本发明尤其适用于面向竖切数据集多方协作训练模型的场景。

    一种基于区块链的医疗数据机器学习隐私训练方法

    公开(公告)号:CN110210245A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910463267.7

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于区块链的医疗数据机器学习隐私训练方法,属于多源数据的机器学习模型隐私训练技术领域。本发明方法通过认证中心认证系统内机构身份并签名广播至区块链;医院公示可提供的医疗数据包于区块链;医疗服务公司选中医疗数据包,并构造数据购买交易;医疗服务公司以链上成功的数据购买交易获得密文的医疗数据包,以此进行机器学习隐私训练。对比现有技术,本发明将加密数据本地存储,将数据说明通过数据交易放入链上形成轻量级区块链,有效提高了交易的吞吐率;通过密态数据分析技术在密文医疗数据上进行机器学习模型训练,并基于该系统对病人加密数据进行医疗诊断,这不仅防止了医疗数据包的敏感信息泄露,也有效保护了病人隐私。

    一种金属联吡啶鎓盐光催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108722490A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810495621.X

    申请日:2018-05-22

    Inventor: 张杰 郭瑞云

    Abstract: 本发明属于光催化领域,具体涉及一种金属鎓盐光催化剂、制备方法及其应用。所述催化剂为联吡啶鎓盐和金属盐组成的化合物;所述联吡啶鎓盐由配体和阴离子组成。所述方法为:将配体联吡啶鎓盐溶于溶剂中,得到配体溶液;将金属盐溶于溶剂中,得到金属盐溶液;将配体溶液和金属盐溶液混合后,搅拌至产生沉淀,将沉淀过滤,洗涤,干燥后得到。所述光催化剂可催化醇氧化为醛,具体为:将反应物醇溶解在有机溶剂中,加入金属联吡啶鎓盐光催化剂,在搅拌的状态下利用光源照射反应0.5~30h。所述光催化剂制备简单,不使用贵金属,可循环性好,反应条件温和。应用于醇氧化反应,具有高活性、高选择性和易回收的特点。

    基于摩擦纳米发电机的驾驶人非驾驶行为的实时监测方法

    公开(公告)号:CN116707348A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310663279.0

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明公开的基于摩擦纳米发电机的驾驶人非驾驶行为的实时监测方法,属于条件自动驾驶下驾驶人行为监测领域。本发明实现方法为:摩擦纳米发电机传感器的制备传感器包括指骨传感器、指节传感器和用于导线;摩擦纳米发电机传感器的安装布置;摩擦纳米发电机传感器的电学特性测试;条件自动驾驶场景的搭建和驾驶人非驾驶行为进行数据采集;对采集数据数据预处理;构建深度学习模型网络结构,找出最优超参数组合,监测条件自动驾驶下驾驶人非驾驶行为。本发明采用摩擦纳米发电机采集驾驶人非驾驶行为,根据摩擦纳米发电机传感器灵敏度高,制造成本低的特点,通过采集驾驶人非驾驶行为产生的电信号数据,实现对非驾驶行为的实时的监测,并且节省成本。

    基于数据与知识双驱动的高炉料面优化方法

    公开(公告)号:CN112861276B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110032951.7

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明涉及基于数据与机理双驱动的高炉料面优化方法,属于高炉冶炼自动控制技术领域。该方法包括如下步骤:步骤一:建立生产指标的数据驱动模型;步骤二:确定高炉料面多目标优化问题,并对该问题进行数学描述;步骤三:计算料面特征的初始值;步骤四:计算料面特征的反馈补偿值;步骤五:评估炉况状态并进行容错调整,得到料面特征的容错调整值;步骤六:依据料面特征的初始值、反馈补偿值以及容错调整值,计算并输出最终的料面。本发明以高炉生产指标优化为目标,融合生产过程数据和知识,能够及时根据生产情况的变化给出合理的料面,满足现场生产的需求,使高炉高效稳定优化运行。

    基于数据与知识双驱动的高炉料面优化方法

    公开(公告)号:CN112861276A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110032951.7

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明涉及基于数据与机理双驱动的高炉料面优化方法,属于高炉冶炼自动控制技术领域。该方法包括如下步骤:步骤一:建立生产指标的数据驱动模型;步骤二:确定高炉料面多目标优化问题,并对该问题进行数学描述;步骤三:计算料面特征的初始值;步骤四:计算料面特征的反馈补偿值;步骤五:评估炉况状态并进行容错调整,得到料面特征的容错调整值;步骤六:依据料面特征的初始值、反馈补偿值以及容错调整值,计算并输出最终的料面。本发明以高炉生产指标优化为目标,融合生产过程数据和知识,能够及时根据生产情况的变化给出合理的料面,满足现场生产的需求,使高炉高效稳定优化运行。

    吡啶鎓作为光催化剂在二甲苯选择性氧化中的应用

    公开(公告)号:CN118993874A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411100989.3

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明涉及吡啶鎓作为光催化剂在二甲苯选择性氧化中的应用,属于有机合成和精细化工应用技术领域。吡啶鎓光催化二甲苯的选择性反应中不含有任何金属和添加剂;二甲苯原料来源广泛,易于商业购买,在工业过程中对环境和人类健康构成严重威胁,因此通过该反应体系的变废为宝可减少其排放;该反应在室温条件下进行,并且仅利用空气作为氧化剂,极大地减轻了成本,更有利于工业化的应用;该反应生产的对苯二甲酸可自发从溶液中析出,简单过滤后即可获得高纯度产物,过滤后包含催化剂的溶液可继续循环使用,省去了工业生产中繁琐的产物分离难题,并且满足了工业化中催化剂可以循环使用的需求。

    一种基于区块链的安全SVM训练方法

    公开(公告)号:CN111104968B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201911215859.3

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的安全SVM训练方法,能够有效解决在区块链平台下机器学习模型训练时面临的用户数据隐私泄露的问题,属于人工智能机器学习技术领域。本发明方法,在不引入可信第三方的条件下,基于区块链技术,建立安全的数据共享平台;各数据提供方在共享计算中间值时,将待共享的计算中间值通过门限同态加密算法进行加密,之后再共享到平台上,保证了用户数据在共享过程中的安全性;大部分模型训练工作在数据提供方本地进行,计算输入基于明文数据,从而保证了模型训练的高效性。本发明尤其适用于面向竖切数据集多方协作训练模型的场景。

    一种基于区块链系统的数据处理方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN110275887A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910535141.6

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明实施例涉及金融科技(Fintech)的区块链技术领域,公开了一种基于区块链系统的数据处理方法、系统及装置,其中方法包括:接收区块链系统中的第一节点发送的检索请求后,获取至少一条索引数据,进而从至少一条索引数据中获取与待检索数据的特征值匹配的目标索引数据,并将目标索引数据发送给第一节点。本发明实施例中,通过使用预设索引库中的多条索引数据执行检索过程,可以使得预设索引库中的多条索引数据被区块链系统中的节点所共享,从而实现了在区块链系统中的数据共享和数据检索过程;且,通过使用待检索数据的特征值进行检索,可以保证检索得到的目标索引数据与待检索数据具有相似的特征,从而可以提高数据检索的准确性。

    一种空微胶囊、可酸性或碱性控释的微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN102744022B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201210257659.6

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种空微胶囊、可酸性或碱性控释的微胶囊及其制备方法,属于生物制剂领域。本发明通过层层自组装的方法,以碳酸钙为核心,选用两种在制备条件下带相反电荷的聚电解质阴阳离子制备微胶囊,然后将核心去除,得到空微胶囊。该空微胶囊的囊壁由PAH/PSS交替形成,可以在酸性条件下对苏云金芽胞杆菌杀虫晶体蛋白Cry原毒素进行装载,得到可在碱性条件下控释的微胶囊剂型。该剂型保持了Cry原毒素的杀虫活性,并能够帮助其抵抗一些环境因素的影响。同时该使杀虫蛋白能够在昆虫中肠具有的碱性环境中特异性释放而在一般环境中保持稳定,将在Bt杀虫蛋白在害虫防治的实际应用中起到重要作用。

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