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公开(公告)号:CN101349523A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810150782.1
申请日:2008-09-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: F28F7/02
Abstract: 一种阶梯碟形强化传热翅片,包括换热管以及套装在换热管上的基片,基片上开设有若干排桥形狭缝条,该桥形狭缝条沿空气流动方向通过换热管的中心线呈碟形对称布置,每一块桥形狭缝条具有一突出段,突出段有垂直于气流方向的开口部分,突出段的两侧有与基片相连接的圆弧形直立段,且各排突出段的高度呈阶梯形布置。本发明对换热单元采用呈碟形的桥形狭缝条布置,碟形的布置使得在增强换热的同时,阻力不会增加很多,而阶梯形的布置更是大大的增加了流体的掺混,强化了传热,用户可根据对传热和阻力的不同要求选定阶梯布置的方式,从而确定一个换热单元的布置形式,无须再进行二次设计,因而可以大大减少设计和制造成本。
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公开(公告)号:CN119397551A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411532704.3
申请日:2024-10-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F21/57 , G06F11/3604 , G06F11/3668
Abstract: 本申请属于一种漏洞挖掘方法,针对现有的漏洞挖掘方法存在虚假警报频发、漏洞验证脚本编写复杂、单一的模糊测试效率低下的问题,提供一种基于大模型和模糊测试的漏洞挖掘方法及相关装置,首先对目标软件进行静态分析,获取从入口函数到漏洞函数的所有调用路径,并根据路径的复杂程度进行排序,获得有序调用路径队列;逐次取出当前队列中复杂度最低的调用路径,从漏洞函数开始,首先将Prompt模板结合调用函数在路径中的调用场景输入到大模型中,生成一个可以运行调用函数的驱动函数;然后将驱动函数与漏洞函数的漏洞验证脚本提供给大模型作为参考,选择进行模糊测试实际所需变异的输入参数;再获得调用函数的漏洞验证脚本,最后挖掘出入口函数的漏洞。
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公开(公告)号:CN118972089A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410923366.X
申请日:2024-07-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04L9/40 , H04L67/104 , H04L67/133 , H04L9/00 , G06F40/30 , G06F40/247 , G06F16/35 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/09
Abstract: 本申请属于一种监测方法,针对现有的区块链安全研究缺乏恶意攻击实时监控手段,无法避免产生真实损失的技术问题,提供一种区块链恶意攻击实时监测方法、系统、程序产品,借助恶意攻击合约检测器确定当前区块链是否受到恶意攻击,其中,恶意攻击合约检测器依次对监听的合约进行预训练、特征编码和分类,完成监测。本申请的监测方法支持区块链实时交易监测和历史交易监测两种方式,实时交易监测可获得最新创建的智能合约,能够在恶意合约创建之初,及时对恶意合约进行监测,历史交易监测支持对任意区块区间创建的合约进行监测。
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公开(公告)号:CN118096181A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311689305.3
申请日:2023-12-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q30/018 , G06Q40/04 , G06F21/60 , G06F21/64
Abstract: 本申请提出一种基于区块链的数据要素流通方法,基于区块链的可信安全特性,将各用户将数据目录及数据哈希等存证存储至区块链,数据要素流通交易过程通过区块链中的智能合约实现,真实用户凭借区块链上数据流通信息,即可与隐私计算中心服务器通信,实现多用户间数据共享计算,解决了数据流通互信难和监管难的难题。依托私有链技术,构建面向数据要素利用的区块链底层平台,部署数据要素流通的管理智能合约,实现数据请求、授权和取消授权等操作,支持数据交易、数据利用和数据共享的全流程追踪溯源。
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公开(公告)号:CN118036770A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410242568.8
申请日:2024-03-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种面向联邦学习后门攻击的防御方法,本发明分为四个步骤对潜在的联邦后门进行过滤、判断、检测和移除:首先是使用自适应的聚合算法初步过滤潜在的后门模型;然后通过对潜在触发器进行逆向并进行异常值检测,检测联邦学习模型是否存在后门,在此基础上进行简单的处理,能够判断是哪一类标签被植入后门;最后,通过后门遗忘的技术移除对应类别的后门以达到模型修复的效果。通过以上步骤,可以有效防御多种潜在的联邦学习后门攻击,提高联邦学习模型的安全性,保障联邦学习模型快速落地。
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公开(公告)号:CN117764606A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311786483.8
申请日:2023-12-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q30/018 , G06F18/22 , G06F18/213 , G06F16/901 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , H04L9/00
Abstract: 本发明提供的一种基于图方法的电碳区块链交易行为关联分析方法、系统及设备,包括以下步骤:步骤1,获取待测电碳区块链中每个区块及其对应的交易记录数据,并将得到的交易记录数据进行解析,得到交易记录数据中第一条交易记录对应的特征量;步骤2,根据得到的每个区块对应的特征量创建区块交易图;步骤3,将得到的每个区块交易图划分为多个交易簇;步骤4,提取每个交易簇的统计特征和拓扑结构特征;步骤5,根据得到的统计特征和拓扑结构特征对交易簇进行识别,得到待测电碳区块链交易行为关联分析结果;本发明能够将电碳区块链网络中的单条交易记录关联为交易簇,从而有效检测通过交易协同进行的区块链攻击事件。
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公开(公告)号:CN113588108A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110709762.9
申请日:2021-06-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压多点式测温装置,包括测温探针和底座两部分;所述测温探针包括至少两根铠装热电偶、上层密封螺帽、连接螺母、下层密封螺帽、探针管、两个定位销、紧压垫和两个热电偶密封垫;所述底座包括固定螺帽、紧压螺母、固定座、固定环、底座紧压垫和探针密封圈。本发明装置结构紧凑,从上到下尺寸一致,占用空间小,可实现对于狭小空间内的多点测温需求;本发明中设置了多重密封,密封方式为挤压密封,因此松开后可多次调节测温探针或单个铠装热电偶的插入深度,即测点位置调节方便;另外,热电偶测温头直接与被测介质接触,温度响应灵敏;铠装热电偶分别固定互不接触,避免了现有技术中互相接触造成的测量误差。
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公开(公告)号:CN110648772B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910892864.1
申请日:2019-09-20
Applicant: 西安交通大学 , 中国建筑西北设计研究院有限公司
IPC: G21C17/017 , G21C17/022 , G01K1/14 , G01K7/02
Abstract: 本发明涉及一种超临界水冷反应堆冷却剂通道内管外壁测温装置及方法,解决传统壁面温度测量方法响应时间慢、测量误差大、测点布置难度高等问题。该测温装置包括密封单元和测温单元;密封单元包括引管、基座、底部挤压垫、密封垫、顶部挤压垫和挤压螺帽;引管一端与冷却剂通道外管外壁固定连接,且与冷却剂通道外管相连通,另一端与基座固定连接;底部挤压垫、密封垫、顶部挤压垫由内至外依次设置在基座内,并通过挤压螺帽压紧在基座内;密封垫为非金属弹性密封材料;测温单元包括至少一个热电偶,热电偶的一端固定在冷却剂通道内管外壁上,另一端依次穿过冷却剂通道外管、引管、基座、底部挤压垫、密封垫、顶部挤压垫和挤压螺帽后引出。
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公开(公告)号:CN111022808A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911361974.1
申请日:2019-12-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: F16L41/02 , F16L55/027 , F16L57/00
Abstract: 一种设置管道凸起降低湍流渗透深度的T型管,包括相连通的主流直管和垂直支管,垂直支管为盲管且向下布置,主流直管为热水管道,垂直支管为冷水管道;所述垂直支管内壁上位于热分层上方位置设置两个或两个以上长度不同的扰流凸起3,以降低湍流渗透深度;本发明的扰流凸起能够使得扰动通过该区域流体的流场,使原有的大漩涡流动变得杂乱以分散从主流获得的能量,降低速度流场继而控制支管内的温度场,以减少甚至消除湍流渗透,从而降低因湍流渗透导致温度分层引起的管道热疲劳。如此,即可可靠的减少渗透的深度已经渗透携带的高速流场,减少管道热疲劳的可能性,增强管道寿命,确保核电站的管路安全。
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公开(公告)号:CN109654909B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811559524.9
申请日:2018-12-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种高温高压微细管壳式换热器。该换热器结构简单紧凑,内部流量、温度分布均匀,换热效率高,密封性能好,耐高温高压。其结构包括换热器壳体、管箱、换热器管束,换热器壳体的两端分别安装管箱;一个管箱上设有冷流体入口,另一个管箱上设置冷流体出口,换热器壳体上设置有热流体入口以及热流体出口;换热器管束为多条且均位于换热器壳体内部轴向分布;每一个管箱内均设置有管板密封装置;多条换热器管束的两端均插装在管板密封装置上,并通过管板密封装置密封,并且每条换热器管束一端均与所述冷流体入口连通,另一端均与冷流体出口连通;每条换热器管束均为正弦形弯折管或者梯形弯折管。
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