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公开(公告)号:CN116827641A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310797491.6
申请日:2023-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海天之卫网络空间安全科技有限公司
IPC: H04L9/40 , H04L12/40 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供了一种车载CAN总线异常流量检测溯源方法及系统,其解决了现有的车载网异常检测方法无法实现异常ECU溯源的技术问题;包括:获取CAN总线流量数据并处理生成节点特征矩阵、特征邻接矩阵和CAN ID与发送源ECU的映射表;将节点特征矩阵、特征邻接矩阵输入图卷积网络GCN进行学习训练;根据训练好的图卷积网络GCN和CAN ID与发送源ECU的映射表,对异常ECU进行溯源。本申请广泛应用于车载网异常检测技术领域。
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公开(公告)号:CN116036893A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111260979.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种耐溶剂复合纳滤膜的制备方法,它涉及一种膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的纳滤膜存在醇类溶剂相容性好,导致溶剂渗透通量过低的问题。方法:一、制备超滤基膜;二、制备吡咯‑乙醇/氧化石墨烯溶液;三、配置强氧化剂溶液;四、制备含有吡咯的超滤基膜;五、制备耐溶剂复合纳滤膜粗品;六、优化处理,即得到耐溶剂复合纳滤膜。本发明优点:本发明制备的耐溶剂复合纳滤膜是以聚吡咯/氧化石墨烯作为选择层的聚吡咯/氧化石墨烯复合纳滤膜,该复合纳滤膜在醇类物质中具有优异的稳定性,保持高的渗透通量与截留率,适用于应用以醇类为介质的分离体系。本发明主要用于制备耐溶剂复合纳滤膜。
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公开(公告)号:CN115174221A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210789167.5
申请日:2022-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海天之卫网络空间安全科技有限公司
Abstract: 一种工控OT网络多目标渗透测试方法及系统,其包括收集被测网络信息,生成攻击图;从攻击图中抽象出马尔可夫模型并赋予状态转换奖励;采用强化学习算法与马尔可夫模型进行交互,获得最优攻击策略;调用渗透测试工具,对最优攻击策略进行验证,其解决了现有的渗透测试方法存在的测试目标单一和测试方法繁琐的技术问题,且本发明可以满足渗透测试工程师基于自身经验改动部分攻击步骤后重新给出指导,具有较大的灵活性,可广泛应用于大数据处理领域。
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公开(公告)号:CN112860898B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110279525.3
申请日:2021-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F16/35 , G06F40/216 , G06F40/289 , G06F40/30
Abstract: 本发明涉及一种短文本框聚类方法、系统、设备及存储介质,该方法包括:对原始短文本进行预处理;提取短文本特征词;将短文本特征词转换为短文本特征向量;先初始化聚类中心,然后将聚类中心映射到LSH表中;再根据短文本到聚类中心的文本相似度,选择若干个候选类;根据哈希值选择短文本特征向量的簇集合;重新计算短文本特征向量的簇集合的新聚类中心;循环执行直到新聚类中心不再发生变化,输出文本聚类结果。本发明中,采用WMD‑IP距离作为文本相似度,考虑词向量的位置,这样便可更充分的利用词语的语义信息,减少中间计算过程的复杂度,提高短文本框聚类结果的精度。
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公开(公告)号:CN114478024A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210202865.0
申请日:2022-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/565 , C04B35/48 , C04B35/46 , C04B33/13
Abstract: 一种荷负电耐污染陶瓷膜的制备方法,它涉及陶瓷膜制备技术领域,本发明要解决陶瓷膜制备中荷负电添加剂分散性差,陶瓷膜性能不佳的问题。所述方法:超高分散性电纳米添加剂的制备;陶瓷粉料共混及陶瓷膜烧结。本发明的荷负电耐污染陶瓷膜在饮用水净化及污水处理中展现出优异性能。本发明的陶瓷膜呈现明显电负性与臭氧催化性能,展现出优异耐污染性能;电负性纳米添加剂在陶瓷骨料中分散均匀不团聚;陶瓷膜材料透水性优异;对浊度去除率达99.9%以上,藻类去除率达100%;溶解性有机碳(DOC)去除率为85%以上;总有机碳去除率为85%以上;CODMn去除率为85%以上,耐污染性能优异,通量恢复率可达95%以上,清洗周期长。
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公开(公告)号:CN110404421B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910820958.8
申请日:2019-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种Janus聚偏氟乙烯(PVDF)分离膜的制备方法,它是涉及一种膜的制备方法。本发明要解决现有Janus膜存在的膜上下表面润湿性相差小的问题,从而获得较高的油水分离效率及耐污染性能。方法为:一、配制标准缓冲溶液;二、配制多巴胺涂覆溶液;三、制备超亲水涂层;四、引入牺牲层液体;五、配制PVDF铸膜溶液;六、制备Janus聚偏氟乙烯超滤膜,即得到Janus聚偏氟乙烯(PVDF)分离膜。本发明具有以下优点:本发明制备的Janus聚偏氟乙烯(PVDF)分离膜以无纺布材料作为支撑层,机械强度高,膜上下表面具有相反的润湿性,适用于水包油乳液分离,油水分离效率达99.99%,通量恢复率达90%以上。
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公开(公告)号:CN108722199B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810535551.6
申请日:2018-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种层层自组装制备Janus复合纳滤膜的方法,按照以下步骤实现:一、聚丙烯腈基膜先碱洗再酸洗,然后用去离子水清洗,再制成膜组件;二、使用蠕动泵,将聚阳离子溶液分别导入聚丙烯腈膜的两侧,再用去离子水反复清洗;三、然后使用蠕动泵,将聚阴离子溶液分别导入聚丙烯腈的两侧,再用去离子水反复清洗;四、依次重复步骤二、步骤三的操作若干次;五、然后用交联剂加热交联处理,即得到纳滤膜。该种纳滤膜选择层表面与多孔层表面带有截然不同电荷,从而显示出优异的多价盐与一价盐的分离性能。
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公开(公告)号:CN112316743A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011142609.4
申请日:2020-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种低成本低密度催化功能性陶瓷膜的制备方法,它涉及一种陶瓷膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有有机膜材料强度低,孔径易变形,化学稳定性较差,且易污染、难清洗,寿命短和无机陶瓷膜制备工艺复杂,制备成本高,密度较大、孔径分布不均匀和在使用和反冲洗过程中催化剂颗粒会发生流失,造成水体重金属污染的问题。方法:一、制备高效催化活性颗粒;二、制备陶瓷膜原料;三、静置陈腐、再进行练泥处理;四、成型;五、干燥、烧结,得到低成本低密度催化功能性陶瓷膜。本发明制备的低成本低密度催化功能性陶瓷膜适用于处理污水。
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公开(公告)号:CN112217814A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011074236.1
申请日:2020-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种基于区块链合约化激励的分布式拒绝服务攻击对抗方法,属于网络信息安全领域,包括建立基于区块链合约化激励的分布式拒绝服务攻击对抗框架,每个网络自治域ASi均遵循网络自治域ASi资源的链上注册机制、DDoS攻击探测结果链上注册与价值兑现机制、对抗DDoS攻击的网络自治域的链上竞选及价值兑换机制。本发明克服了传统的DDoS攻击对抗方法中不同自治域之间协作的不可信性,能够在不可信的互联网环境中为具有不同利益诉求、互不信任的网络自治域之间建立起可信协作与价值激励机制,激励网络自治域之间相互配合、主动积极地共同参与DDoS攻击的探测与压制,将大幅提高互联网安全性。
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公开(公告)号:CN111851651A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010833913.7
申请日:2020-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: E03B7/07 , E03B11/06 , C02F9/04 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种催化膜滤二次供水设备,包括二次供水储存容器、用于从该容器中接水的调节水箱、用于从调节水箱接收水并进行处理的二次供水处理单元和接收经过处理的水的产水水箱;二次供水处理单元包括曝气装置、用于供应臭氧气泡的臭氧发生装置、用于对经过曝气处理的水进行催化过滤的催化陶瓷膜过滤装置和用于对过滤得到的水进行尾气破坏的尾气破坏装置;本发明还提供了一种采用所述催化膜滤二次供水设备进行催化膜滤二次供水的方法。本发明设备采用的催化陶瓷膜具有双连续相结构,无重金属离子浸出,透水性优异;本发明设备结合臭氧催化氧化与膜滤技术,流程短,水质好、回收率高,能够有效去除浊度和重金属超标等问题,有效保证饮用水安全。
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