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公开(公告)号:CN103313246B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310221333.2
申请日:2013-06-05
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
Abstract: 一种无线传感网双因子认证方法和装置及其网络,该装置包括互相通信连接的网关节点、智能终端和感知节点,还包括双因子认证模块,所述双因子认证模块采用基于Merkle哈希树的无线传感网双因子认证方法,该方法包括如下步骤:网关预认证步骤,基于Merkle哈希树的可抵御DoS攻击的网关预认证;网关感知节点间双向认证步骤,在感知节点完成了对网关节点访问请求的认证之后,网关节点对感知节点进行认证,双向认证过程中通过同感知节点ID连接后做单向哈希,从而形成感知节点个性化的安全参数,以抵御由于安全参数泄漏所引发的网关假冒和数据伪造攻击。本发明还提供了一种具有上述无线传感网双因子认证装置的互联计算机网络。
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公开(公告)号:CN103297962B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310153333.3
申请日:2013-04-27
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于加密模糊关键字的机会网络路由方法及系统,方法包括:步骤1,计算所述订阅兴趣关键字集中每个兴趣关键字对应的模糊集和陷门集;步骤2,通过相似度匹配算法计算任意两个陷门集之间的相似度;步骤3,发布节点根据其发布内容提取的发布兴趣关键字集利用可信第三方计算所述发布兴趣关键字集中每个兴趣关键字对应的搜索关键字集合,并将所述搜索关键字集合作为发布内容的控制信息,利用所述控制信息以及加密的发布内容组成发布内容包,并将所述发布内容包发送给与其连接的所有转发节点;步骤4,所述转发节点接收所述订阅兴趣包后,将其路由信息作为头部,其身份标识作为尾部,组建路由表。
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公开(公告)号:CN103323615A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310220559.0
申请日:2013-06-05
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
IPC: G01P3/00
Abstract: 本发明提供一种用于测量步行速度的移动终端,其特征在于,包括:加速度传感器,用于测量行人步行时的加速度;传感器控制单元,用于控制传感器采样的开始和结束、以及采样的频率,并读取传感器的输出结果;频谱分析单元,用于对采样的加速度进行频谱分析,并将与步行相关的能量从噪声中识别分离出来;估算单元,用于根据频谱分析单元分离出来的步行能量估算所述行人的步行速度;以及,输出装置,用于输出与所述步行速度相关的信息。本发明还提供一种使用移动终端自带的加速度传感器测量行人的步行速度方法。本发明解决现有技术中行人携带的移动终端只能计算步数,不能准确计算步行速度的问题。
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公开(公告)号:CN103281772A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310143350.9
申请日:2013-04-23
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明提供一种无线传感器网络的时间同步方法及系统,方法包括:步骤1,初始化无线传感器网络中所有节点的同步参数,设置同步定时器,打开定时器中断;步骤2,所述无线传感器网络中的任意节点收到所述同步定时器的中断消息时,向其邻居节点发送同步报文;步骤3,所述邻居节点接收传来的同步报文,并根据该同步报文更新自身的时钟补偿参数。本发明能使采用低成本、低功耗处理器的无线传感器节点仅进行有限步的加减乘除运算达到同步,同时补偿节点时钟的漂移和偏移,在保证精度的同时,避免大量的非线性计算,降低同步功耗,且可适应网络的动态拓扑。
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公开(公告)号:CN103281772B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310143350.9
申请日:2013-04-23
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明提供一种无线传感器网络的时间同步方法及系统,方法包括:步骤1,初始化无线传感器网络中所有节点的同步参数,设置同步定时器,打开定时器中断;步骤2,所述无线传感器网络中的任意节点收到所述同步定时器的中断消息时,向其邻居节点发送同步报文;步骤3,所述邻居节点接收传来的同步报文,并根据该同步报文更新自身的时钟补偿参数。本发明能使采用低成本、低功耗处理器的无线传感器节点仅进行有限步的加减乘除运算达到同步,同时补偿节点时钟的漂移和偏移,在保证精度的同时,避免大量的非线性计算,降低同步功耗,且可适应网络的动态拓扑。
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公开(公告)号:CN103297962A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310153333.3
申请日:2013-04-27
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于加密模糊关键字的机会网络路由方法及系统,方法包括:步骤1,计算所述订阅兴趣关键字集中每个兴趣关键字对应的模糊集和陷门集;步骤2,通过相似度匹配算法计算任意两个陷门集之间的相似度;步骤3,发布节点根据其发布内容提取的发布兴趣关键字集利用可信第三方计算所述发布兴趣关键字集中每个兴趣关键字对应的搜索关键字集合,并将所述搜索关键字集合作为发布内容的控制信息,利用所述控制信息以及加密的发布内容组成发布内容包,并将所述发布内容包发送给与其连接的所有转发节点;步骤4,所述转发节点接收所述订阅兴趣包后,将其路由信息作为头部,其身份标识作为尾部,组建路由表。
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公开(公告)号:CN103323615B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310220559.0
申请日:2013-06-05
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
IPC: G01P3/00
Abstract: 本发明提供一种用于测量步行速度的移动终端,其特征在于,包括:加速度传感器,用于测量行人步行时的加速度;传感器控制单元,用于控制传感器采样的开始和结束、以及采样的频率,并读取传感器的输出结果;频谱分析单元,用于对采样的加速度进行频谱分析,并将与步行相关的能量从噪声中识别分离出来;估算单元,用于根据频谱分析单元分离出来的步行能量估算所述行人的步行速度;以及,输出装置,用于输出与所述步行速度相关的信息。本发明还提供一种使用移动终端自带的加速度传感器测量行人的步行速度方法。本发明解决现有技术中行人携带的移动终端只能计算步数,不能准确计算步行速度的问题。
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公开(公告)号:CN103313246A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310221333.2
申请日:2013-06-05
Applicant: 中国科学院计算技术研究所 , 宁波中科集成电路设计中心有限公司
Abstract: 一种无线传感网双因子认证方法和装置及其网络,该装置包括互相通信连接的网关节点、智能终端和感知节点,还包括双因子认证模块,所述双因子认证模块采用基于Merkle哈希树的无线传感网双因子认证方法,该方法包括如下步骤:网关预认证步骤,基于Merkle哈希树的可抵御DoS攻击的网关预认证;网关感知节点间双向认证步骤,在感知节点完成了对网关节点访问请求的认证之后,网关节点对感知节点进行认证,双向认证过程中通过同感知节点ID连接后做单向哈希,从而形成感知节点个性化的安全参数,以抵御由于安全参数泄漏所引发的网关假冒和数据伪造攻击。本发明还提供了一种具有上述无线传感网双因子认证装置的互联计算机网络。
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公开(公告)号:CN101448281B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810163754.3
申请日:2008-12-31
Applicant: 宁波中科集成电路设计中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络中的容错方法,优点在于源节点是通过多条节点互不相交的传输路径来传输原始数据的,使得当某个中间的传感器节点或者单条传输路径的传输失败时,对原始数据的传输成功的影响也很小,保证了原始数据的正确传输;在源节点端,源节点对信息码进行纠删编码,这样只要丢失的信息在纠删码的纠错范围内时,基站节点端均能够恢复出原始数据,也更利于数据的传输;本发明方法根据无线传感器网络环境的链路状态,通过利用指数加权平均方法来动态的改变传输所需要的传输路径条数,提高了系统容错能力,同时提高了码元传输的成功率,减小了传输时总的通信量,这样就能达到利用最少的传输路径达到最大的传输成功率。
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公开(公告)号:CN101158858B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200710156433.6
申请日:2007-10-29
Applicant: 宁波中科集成电路设计中心有限公司
IPC: G05B19/048
Abstract: 本发明公开了一种机房环境监测系统及方法,它包括至少三个用于对监测对象实施监测的无线监测节点、管理控制部和与管理控制部连接的服务管理器,无线监测节点与管理控制部之间设置有至少一个无线汇聚路由部,无线监测节点以无线的方式与无线汇聚路由部通信,无线汇聚路由部通过网络与管理控制部通信,无线监测节点将从监测对象上监测得到的监测数据通过无线汇聚路由部传输给管理控制部,无线监测节点构成无线自组织网络,优点在于由于采用了无线监测节点、无线汇聚路由部和管理控制部三层结构,不仅实现了对机房环境、机房内环境设备及IT设备的全面监测,并可以通过改变无线汇聚路由部的个数调整监测覆盖范围,而且有效地保证了信息传输的实时性。
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