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公开(公告)号:CN117954856A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410096978.6
申请日:2024-01-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于液态金属的极化与波束可重构微带贴片天线,属于天线技术领域;从上至下依次为:第一介质层、金属贴片层、第二介质层、第三介质层、金属连接杆、金属片、第四介质层、金属板;金属贴片层由四个尺寸相同矩形金属贴片和一个切角矩形金属贴片组成;切角矩形金属贴片有两个相同三角空腔;四个矩形金属贴片下各有四个相同的圆柱空腔;第三介质层中有两个相同的长方体空腔;当液态金属注入或移除各空腔,改变天线结构,使天线的极化和波束方向改变;本发明天线四种状态工作频点都在6.34dB左右,可调控圆极化与线极化,波束可调控为0°,+24°和‑24°方向;本发明与传统天线相比,具有极化和波束方向可重构特性,可应对更复杂的应用环境。
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公开(公告)号:CN119150166A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411166654.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06F18/2431 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06F40/211 , G06F40/284 , H04W4/14 , H04W12/12
Abstract: 本发明属于软件安全领域,具体涉及一种基于内容平台数据挖掘的短信信息安全检测方法及系统,包括:从内容平台中采集用户发布数据,采用分类器对数据进行初步过滤处理;采用目标检测算法对初步过滤的数据进行识别,得到短信数据;提取短信数据的文本特征,采用BART模型实现短信摘要提取;采用句子嵌入模型对提取的摘要信息生成嵌入向量,将嵌入向量与已有的诈骗短信知识库中的嵌入向量进行对比,以发现诈骗短信是否存在新型短信欺诈行为;本发明通过综合利用文本分类算法、目标检测算法和图片内容提取算法,设计了多个内容过滤模块以过滤噪声数据,从而能够从海量的数据中快速准确的识别出诈骗短信,提高了新型欺诈行为发现的时效性的效率。
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公开(公告)号:CN116565530A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310736005.X
申请日:2023-06-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明专利公开了一种对称裂环开槽与L形耦合分枝结合的六边形多频微带天线,该天线可应用于5G手机通信系统中;该天线由介质基板、辐射贴片、接地板组成;辐射贴片上半部分引入两个关于贴片中轴线对称的裂环形槽结构,并关于馈线的中轴线添加两条L形耦合支路;该天线采用嵌入式馈电的形式,馈电探入辐射贴片内部;该天线的结构简单,易于加工,谐振频率方便可调,通带匹配特性好;本发明设计工作在28GHz、37.5GHz、44.5GHz以及50.5GHz频段内,适用于5G毫米波通信。
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公开(公告)号:CN117525842A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311740315.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开一种新型全金属宽带全向天线,该天线自上而下包括:第一金属圆柱体、第二金属圆柱体、第三金属圆柱体、探针和接地板;该天线通过在第一金属圆柱体的几何中心处复合正交的第二金属圆柱体与第三金属圆柱体就可以实现水平面360°波束辐射且具有宽带特性;第二金属圆柱体和第三金属圆柱体的尺寸一致;探针贯穿第一金属圆柱体、第二金属圆柱体和第三金属圆柱体;天线工作在X频段,‑10dB带宽为80.0%,最大增益为2.15dBi;水平面方向图不圆度为0.01dB,水平面交叉极化水平为‑54.3dB;本发明的新型全金属宽带全向天线与现有的同类全向天线相比,不仅具有了宽带特性,而且采用了全金属材质,能极大的降低天线的制造成本且全金属天线能工作在更苛刻的环境中,应用范围显著提高。
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公开(公告)号:CN118625622A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410745286.X
申请日:2024-06-11
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G03H1/32 , G03H1/26 , G03H1/00 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/082
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的计算全息重建方法,该方法包括以下步骤:S1、训练阶段;S2、测试阶段。本发明采用上述一种基于深度学习的计算全息重建方法,利用深度学习算法对肿瘤细胞计算全息图像进行处理和分析,以生成无零级像、共轭像干扰肿瘤细胞全息图,并实现对全息图的重建;该方法有效地抑制了散斑噪声,解决了零级像和共轭像难以去除的问题,从而精确再现了肿瘤细胞的结构和相位信息。
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