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公开(公告)号:CN113127860B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201911391052.5
申请日:2019-12-30
Applicant: OPPO广东移动通信有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F21/56
Abstract: 本申请公开了一种可执行文件类型的确定方法、装置、终端及存储介质,属于终端技术领域。所述方法由终端执行,该终端在运行目标应用过程中动态加载有目标可执行与可链接格式ELF文件,该方法包括:通过系统框架层获取目标ELF文件;计算目标ELF文件的目标哈希值;将目标哈希值与目标目录下的各个哈希值进行比对,目标目录中存储有目标应用的各个清单MANIFEST.MF文件的哈希值;响应于目标目录下的各个哈希值中不存在与目标哈希值相同的哈希值时,将目标ELF文件确定为运行下载文件。本申请可以实现对目标ELF文件的类型确定,避免终端对每次动态加载的代码文件直接进行安全检测带来的资源浪费问题,提高了终端的续航能力。
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公开(公告)号:CN113626811A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110812059.0
申请日:2021-07-19
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F21/56
Abstract: 本发明公开了基于诱饵文件的勒索软件早期检测方法及系统,其中方法包括:首先从文件名、文件内容等角度设计诱饵文件,在勒索软件最先访问的文件夹中部署静态诱饵,在当前用户最近访问过的文件夹中部署动态诱饵;实时监控与用户最近访问文件夹有关的进程事件;根据用户最近访问文件夹的变化情况实时地增加或删除动态诱饵,并更新诱饵监控列表;若事件是写入或删除已部署的诱饵文件,则认为该事件来自于勒索软件;若可疑事件的目标对象不是诱饵文件,则根据当前文件事件的可疑程度更新对相关进程的恶意程度评分,将超过阈值的进程标记为勒索软件。通过测试发现,本发明对未知勒索软件的检测准确率均为100%,且早期检测效果好。
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公开(公告)号:CN110867866B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201911117948.4
申请日:2019-11-15
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种基于直流潮流的UPFC优化配置方法,属于电力系统稳态运行领域,在减轻电力系统传输压力,优化现代电力系统结构的背景下,提出基于直流潮流的UPFC优化配置模型。采用UPFC装置可以调节电力系统中的线路潮流分布以及改善系统的经济成本,本发明所述的方法模型是在所构建的UPFC直流潮流模型的基础上,以发电机的经济成本作为目标函数建立的UPFC优化配置数学模型,再配合采用Big‑M法对其非线性潮流方程进行处理,将混合整数非线性规划问题转化为适应更多求解器的混合整数线性规划问题,对UPFC在线路中的安装位置和容量进行寻优。该模型有利于调节线路功率传输能力,改变系统中功率分布从而使系统高效运行。
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公开(公告)号:CN111000697A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911309860.2
申请日:2019-12-18
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于高压水射流技术的口腔治疗装置,包括牙科椅、洗漱池、治疗机、水路系统和电脑控制系统,治疗机上可拆卸的安装有设有喷头的治疗手机,水路系统包括依次连接的水源、第一压力表、第一调压阀、调压罐、储能罐、过滤器、分流装置,水源连接常规用水,分流装置连接低压水路系统和高压水路系统,低压水路系统包括依次连接的第一开关、第一电磁阀、节流器和低压水接口,低压水接口与洗漱池连接,高压水路系统包括第二开关、第二电磁阀和高压水接口,分流装置和第二开关间设有增压器,高压水接口与治疗手机的进水口通过管路连接,通过高压水射流治疗系统对患者口腔进行切割和冲洗,降低机械部件的损耗且减少细菌感染的机会。
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公开(公告)号:CN105067835B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510419074.3
申请日:2015-07-16
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性铁电薄膜的流体驱动式压电传感器及其制备方法,包括玻璃基片和微流控芯片基片;玻璃基片上集成有两相平行的P(VDF‑TrFE)电纺丝薄膜条;微流控芯片基片制作有微沟道和分布于微沟道两侧的电极凹槽;微流控芯片基片还设有进样口、出样口和银浆注入口,进样口、出样口与微沟道两端连通,银浆注入口与电极凹槽连通;玻璃基片和微流控芯片基片键合,P(VDF‑TrFE)电纺丝薄膜条位于微沟道和电极凹槽底部。本发明制作简单,成本低廉,在低流速流体驱动下也有较大信号输出,不仅能测试驱动流体的流速,也能测试驱动流体的粘度系数。
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公开(公告)号:CN102593832B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210068783.8
申请日:2012-03-15
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: Y02B10/14 , Y02E10/566
Abstract: 本发明涉及一种适用于现代楼宇的三线制直流微网系统及其控制方法。包括:一条直流三线制配电线路、一台柴油发电机、至少一个带相应DC/DC变流器的光伏发电装置、一组储能蓄电池及其相应的DC/DC变流器、至少一个带相应直流负载的DC/DC变流器、至少一个带相应单相工频交流负载的DC/AC逆变器、一个带相应三相交流负载的频率幅值可调的DC/AC逆变器、一个接入大电网的三相AC/DC整流/逆变装置、一个电压平衡器、一个微网控制系统。本发明能够满足微网系统长期、高效、稳定的运行。
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公开(公告)号:CN118968016A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410986440.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 武汉大学
IPC: G06V10/25 , G06V20/10 , G06V10/764 , G06N3/045 , G06N3/094
Abstract: 本发明提供一种用于对光学遥感图像进行目标检测的方法和装置,其中,方法包括:获取目标图像;目标图像为需要进行目标检测的目标域光学遥感图像;将目标图像输入预设目标检测模型,经预设目标检测模型输出关于目标图像的目标检测结果;目标检测结果包括表征检测到的目标在目标图像中的位置以及类别的信息;预设目标检测模型基于预设训练框架以及至少一组训练数据训练得到,至少一组训练数据中的每组训练数据包括第一类训练数据和第二类训练数据,第一类训练数据包括一张源域样本图像和对应的样本真值标签,第二类训练数据包括一张目标域样本图像。本发明的预设目标检测模型具备较强的跨域目标检测泛化能力,可以实现对目标图像的精准目标检测。
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公开(公告)号:CN115286605B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210998117.8
申请日:2022-08-19
Applicant: 武汉大学
IPC: C07D311/76 , C07D311/92 , C07D311/78 , C07D405/12 , C07D407/12
Abstract: 本发明公开了一种基于一氧化碳气体或一氧化碳替代源合成异色满酮类化合物的方法。该方法以简单易得的芳基碘化物、环氧化物和一氧化碳分子为起始原料,在钯催化剂、膦配体、降冰片烯衍生物以及碱的作用下,在40‑100℃下于有机溶剂中搅拌反应,即可得到异色满酮类化合物。该方法具有原料廉价易得,反应条件温和,制备过程简单,化学选择性好,底物适用范围广,易于放大等优点,具有较大的应用潜力,为工业化生产奠定了良好的基础。
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公开(公告)号:CN117833214A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311708150.3
申请日:2023-12-11
Applicant: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提出了一种计及环境效益与网损的微电网事件触发经济调度方法及系统,在微电网中建立计及环境效益与网损的经济调度目标函数,并求解最优增量成本初值和最优发电功率初值;设置微电网中的每个智能体所执行的更新协议和事件触发函数并求解最优增量成本和发电机最优输出功率;判断发电机最优输出功率是否大于发电机的最大输出功率或小于发电机的最小输出功率,并确定其发电机合集;对集合外的发电机的最优增量成本和发电机最优输出功率进行更新;迭代运行至各智能体状态趋于一致,输出最优增量成本和最优输出功率。本发明同时考虑了环境效益和网络损耗,采用分布式事件触发机制,有效降低通信负担,能较好应对网络突发事件造成的通信资源问题。
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公开(公告)号:CN117302274A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311293685.9
申请日:2023-10-08
Applicant: 中铁磁浮交通投资建设有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种负压储能与真空管道耦合系统及方法,属于真空管道交通技术领域,包括内部气压小于外部气压的真空管道和势能转换机构;势能转换机构包括转换管路、膨胀机、发电机和转换阀门;转换阀门设置在转换管路上,转换管路的一端与接口构件连通;转换管路的另一端连通真空管道外部;各膨胀机均设置在转换管路上,且各膨胀机均包括与发电机相连的转轴,膨胀机被配置为:在真空管道负压势能释放时,转换管路中形成驱动转轴转动的气体流。本发明提供了一种负压储能与真空管道耦合系统及方法,其能够结合真空管道的结构特性,在真空管道内部压力恢复过程中实现对真空管道内部负压势能的高效回收,显著降低能源浪费。
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