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公开(公告)号:CN105487139A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610049521.5
申请日:2016-01-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01W1/18
Abstract: 本发明公开了一种高精度多通道自动气象站气压检定仪,包括主控制器,均与主控制器相连的参数存储模块、控制按键、复位电路、时钟电路、RS232串口电路、CPLD模块和D/A转换器,以及供电用电源和挂接于CPLD模块扩展输出口的信息显示模块;RS232串口电路的输出端连接有RS232串口信号输出接口,CPLD模块通过接收来自自动气象站的触发信号以固定频率输出脉冲信号于脉冲信号输出接口,D/A转换器通过运放调理电路连接有模拟量信号输出接口。有益效果:实现分别从三个通道输出高精度、互不干扰的模拟电压、触发脉冲、RS232形式的气压信号,输出电信号范围和分辨率能与不同型号自动气象站的采集器匹配。
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公开(公告)号:CN102914325B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210400985.8
申请日:2012-10-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01D21/00
Abstract: 本发明专利涉及一种基于消散型同步的混沌背景下微弱信号检测方法,包括如下步骤:1)获得混沌时间序列的嵌入维和时间延迟,重构混沌相空间;2)通过神经网络拟合混沌预测模型;3)利用混沌预测模型进行单步预测,获得预测值,并计算预测值与实际值的误差;4)通过傅里叶变换等方法分析误差值判断其中是否存在微弱信号,所述步骤3)中,从中检测出微弱信号,须选择合适的参数实现时间序列与混沌系统的消散型同步,当和的误差的最小均方差达到最小值时确定同步参数K。其有益效果为:弱化了混沌对初始条件极其敏感的特性,同时考虑了微弱信号、噪声等因素对信号检测的影响,提高检测方法的实用性能。
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公开(公告)号:CN102169143B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110099538.9
申请日:2011-04-20
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明提供一种振动屏蔽式电场传感器,它包括弹性部件、柔性铰链和压电叠堆、底座,以及成对设置的屏蔽电极与感应电极;所述柔性铰链X方向一端固定在底座上,感应电极绝缘地固定在底座上;压电叠堆两端固装于柔性铰链X方向的两侧内壁上,屏蔽电极设置于柔性铰链Y方向外端,并通过弹性部件压紧在柔性铰链Y方向外表面上,屏蔽电极接地且置于成对设置的感应电极上方。它采用压电材料电致伸缩的原理,产生机械运动,机械运动通过柔性铰链进行放大,推动接地的屏蔽电极作周期性地往复运动,感应电电极上感应电荷出现周期性的变化,其感应电荷与电场成正比,电荷的变化形成电流,经后续电路放大处理,得到其和电场的关系。
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公开(公告)号:CN102323490A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110309911.9
申请日:2011-10-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明设计了一种直线振动调制微型静电场传感器,以解决场磨式电场仪,机械磨损问题。该直线振动调制微型静电场传感器,它包括屏蔽电极、感应电极、压电叠堆、压电叠堆安装板、位置调节螺纹和安装底座,屏蔽电极设置在安装底座上并接地,感应电极与屏蔽电极相对平行设置,感应电极下部连接压电叠堆,压电叠堆固定在压电叠堆安装板上,压电叠堆安装板通过位置调节螺纹与安装底座连接;所述屏蔽电极上开有若干圆孔,或者开有若干长槽型狭缝。
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公开(公告)号:CN117171749A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311268571.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F21/56 , G06F8/53 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了基于多注意力机制残差网络的恶意软件检测方法及系统,涉及网络安全技术领域,方法包括以下步骤:接收样本数据,将样本数据进行整合得到样本集,其中,所述样本数据包括良性应用程序和恶意样本;对样本集进行反编译,提取得到权限和意图特征,利用权限和意图特征生成特征集,对特征集进行特征筛选,得到筛选后的特征集,将筛选后的特征集划分为训练集和测试集;将训练集输入至预先建立的深度神经网络AMERNet中,得到恶意软件检测模型,将测试集输入恶意软件检测模型内,得到检测结果。
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公开(公告)号:CN117081831A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311150569.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L9/40 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06F18/214 , G06F18/24
Abstract: 本发明公开了基于数据生成和注意力机制的网络入侵检测方法及系统,涉及网络技术领域,包括:接收网络流量数据集,对网络流量数据集进行预处理,得到预处理网络流量数据集;将攻击类样本中的少数类攻击类样本输入至预先建立的ECGAN模型内,得到预设类型和预设数量的少数类攻击类样本,并与网络流量样本合并,得到最终训练数据集;将最终训练数据集输入至预先建立的神经网络模型内,得到高维时空流量特征,将高维时空流量特征输入至预设的分类网络内,得到分类结果;结合分类结果,采用损失函数作为评估标准、采用优化算法作为优化器对预先建立的网络入侵检测模型进行训练,得到训练后的网络入侵检测模型,实现网络入侵检测功能。
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公开(公告)号:CN112766127B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110036470.3
申请日:2021-01-12
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于互补集合经验模态分解CEEMDAN和Savitzky‑Golay滤波的雷暴云点电荷定位方法,具体步骤包括:采用CEEMDAN将大气电场信号分解成一系列固有模态函数IMF分量;对噪声占主导作用的IMF进行SG滤波去噪和信号重构;利用CEEMDAN‑SG处理后的数据实现点电荷定位;改变信号样本数,对CEEMDAN‑SG的分解阶数和信噪比及点电荷定位性能进行分析。仿真结果表明,相比于去噪前,去噪后的信号信噪比提高了约2%,说明该方法更能显示电场信号特征,具有较好的定位效果。
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公开(公告)号:CN108872747B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201810678954.6
申请日:2018-06-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及基于相关系数的电涌保护器阻性电流提取装置及其方法,属于电气设备测试技术领域。包括正切函数电路、第一乘法器、第二乘法器、第一积分器、第二积分器、第一除法器、第二除法器;正切函数电路的输出端分别与第一乘法器的输入端、第二乘法器的输入端、第二除法器的输入端连接;第一乘法器的输出端与第一积分器的输入端连接;第一积分器的输出端与第一除法器的输入端连接;第二乘法器的输出端与第二积分器的输入端连接;第二积分器的输出端与第一除法器的输入端连接;第一除法器的输出端与第二除法器的输入端连接。本发明具有降低电涌保护器自身的非线性特性干扰,可避免电网电压谐波的干扰,提高在线监测的准确性等优点。
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公开(公告)号:CN114978613B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210473224.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L9/40 , H04L41/16 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/0895 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了基于数据增强和自监督特征增强的网络入侵检测方法,该方法包括:对数据进行预处理,预处理后的数据集包括正常样本和攻击类样本,使用自编码器对攻击类样本进行数据增强,扩充攻击类样本数;构建CNN‑BiLSTM神经网络和自编码器组成半自监督模型分别提取高维流量特征和自监督特征;将特征增强后的组合特征作为最终特征输入到分类模型中进行预测,对网络流量进行分类判断其是否是攻击流量,实现网络入侵检测的功能。本方法对攻击类样本进行数据增强的同时,还利用自监督模型提取自监督特征对流量特征进行增强,辅助CNN‑BiLSTM网络完成后续的分类任务,进一步提高了网络入侵的检测精度,提高了对未知攻击的检测功能,降低了误报率。
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公开(公告)号:CN112858979B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110036291.X
申请日:2021-01-12
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三维大气电场测量的雷暴云点电荷定位海拔校正方法,包括以下步骤:首先建立雷暴云点电荷定位海拔校正模型,定义校正参数;然后利用三维大气电场仪,测得三维大气电场分量;最后推导出海拔校正后的点电荷坐标计算公式。基于间接测量误差理论,研究大气电场仪所在位置的海拔高度对雷暴云点电荷定位性能的影响,对校正前后的定位误差进行比较分析。本发明在雷暴监测领域可以显著降低了在单个大气电场仪下获取雷暴云方位数据的误差,通过数据证明,相比于校正前,该方法在实际应用中具有更好的性能,减少了海拔对雷暴云点电荷定位性能的负面影响,为雷暴云预报预警研究提供了一种新的误差补偿手段。
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