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公开(公告)号:CN115549888A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211198265.8
申请日:2022-09-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L9/00 , H04L9/30 , H04L67/1097
Abstract: 本发明公开了一种基于区块链与同态加密的联邦学习隐私保护方法,包括以下步骤:S1.联邦学习的参与方加密本地模型参数,并将其发送给聚合服务器;S2.聚合服务器接收联邦学习的各个参与方加密后的完整模型参数并进行聚合处理,获得聚合的密文状态全局模型参数;S3.联邦学习的各个参与方接收聚合服务器分发的聚合的密文状态全局模型参数,将其解密后载入本地模型,若不收敛则转至步骤S1中对应环节,否则完成训练并保存全局模型。本方法可以高效率、轻量级地实现联邦学习中的隐私保护,保障隐私性的同时还保证了联邦学习的准确率,并减少了一定的计算开销,引入区块链网络保证了各个参与方的有效安全身份,有效防范恶意节点攻击。
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公开(公告)号:CN114465718A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210016415.2
申请日:2022-01-07
IPC: H04L9/08
Abstract: 本申请提供一种量子密钥分发业务的多协议翻译方法及相关设备;所述方法包括:基于正在进行的QKD业务,在拓扑网络中查询业务路径,确定该业务路径上的各节点、节点之间的链路实时信息;确定实时采用的QKD协议和可支持的其他全部QKD协议;查询第一量子密钥成码率;根据链路实时信息和第一量子密钥成码率,为该QKD协议设置翻译模式,并确定各节点间支持的多个第一候选互联模式;设置翻译误差计算模型;在QKD业务提出时变需求时,根据时变需求在全部第一候选互联模式中确定多个第二候选互联模式,并查找全部候选密钥中继模式组合,计算每个候选密钥中继模式组合的翻译误差,并确定目标密钥中继模式组合以执行多协议翻译。
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公开(公告)号:CN113421935A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110684755.8
申请日:2021-06-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L31/0336 , H01L31/0224 , H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及一种硫化铜/氧化锌异质结柔性透明自驱动紫外光电探测器,包括柔性透明衬底、硫化铜/氧化锌异质结活性层和电极层。将铜纳米线进行硫化处理,得到p型硫化铜层包裹的铜纳米线;在p型硫化铜层表面生长n型氧化锌纳米线层后制得硫化铜/氧化锌p‑n异质结纳米线;将硫化铜/氧化锌p‑n异质结纳米线喷涂于柔性透明衬底上,制得硫化铜/氧化锌p‑n异质结薄膜活性层;在硫化铜/氧化锌p‑n异质结薄膜活性层上沉积叉指结构透明电极,获得柔性透明自驱动紫外光电探测器。该紫外光电探测器的响应时间小于20 ms,透光度在80%以上,在不施加额外电压条件下显示出良好的紫外传感性能。
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公开(公告)号:CN113224186A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110509278.1
申请日:2021-05-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/028 , H01L31/0296 , H01L31/109 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明揭示了一种基于石墨烯/氧化锌异质结的柔性自驱动纤维紫外光电探测器,包括第一柔性纤维衬底、p型石墨烯纳米片薄膜层、n型氧化锌纳米线阵列层、导电纤维电极、第二柔性纤维衬底和纤维状透明导电薄膜,第一柔性纤维衬底表面包覆有p型石墨烯纳米片薄膜层,在p型石墨烯纳米片薄膜层表面生长有n型氧化锌纳米线阵列层和纤维状电极,p型石墨烯纳米片薄膜层和n型氧化锌纳米线阵列层组成p‑n纳米异质结活性层,在p‑n纳米异质结活性层上连接导电纤维电极或沉积纤维状透明导电薄膜,得到柔性自驱动纤维紫外光电探测器。该紫外光电探测器采用石墨烯纳米片薄膜和氧化锌纳米线阵列构筑异质结,具有紫外光吸收效率高和柔韧性优异的特点。
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公开(公告)号:CN108441833A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810269246.7
申请日:2018-03-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种多层透明导电膜及其制备方法,在室温下采用磁控溅射方法制备,包括溅射准备、靶材预溅射、底层靶材射频溅射、中间Ag层直流溅射、顶层靶材射频溅射步骤,其中底层和底层采用射频磁控溅射方法制备,中间Ag层采用直流磁控溅射方法制备,且在溅射中间Ag层时,在溅射气体氩气中通入适量的氧气作为反应气体,并通过流量计控制氧气与氩气的流量比例,通入的氧气有效地改善了Ag纳米颗粒的生长过程,使得生长在底层上的Ag纳米颗粒井然有序且连续性佳,从而改善了Ag层的形貌,降低了Ag层对光的吸收;由上述方法制备的多层透明导电膜,表面电阻降低,导电性和透光性提高。
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公开(公告)号:CN105624625B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610133598.0
申请日:2016-03-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种提高ZnO/Ag/ZnO透明导电膜光电性能的方法,在制备ZnO/Ag/ZnO透明导电多层膜过程中,当磁控溅射中间层金属Ag层时,在溅射气体氩气中通入的适量的氧气作为反应气体,所述氧气与氩气的体积比为1:100~3:100;利用氧气对Ag纳米颗粒生长过程中的诱导作用,使得生长在底层ZnO薄膜上的Ag纳米颗粒变得井然有序,有效的改善了Ag层的形貌。实现提高ZnO/Ag/ZnO透明导电多层膜透光性和导电性的目的。本发明采用室温下磁控溅射方法制备ZnO/Ag/ZnO透明导电多层膜具有较好的透光性、导电性和稳定性,可以有效的取代ITO用做有机发光二极管或太阳能电池透明电极。
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公开(公告)号:CN117807388A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311643870.6
申请日:2023-12-01
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种面向工业物联网的多维数据半自动化标注方法,首先,构建数据采集网络,从数据采集网络中获取工业数据;然后将获取到的工业数据,基于信号波形宽度,查找波形起点和终点,使用信号波形起始点判决算法,识别多源异构数据,提高工作状态识别的精度;接着,使用基于自适应检测方法的半自动化数据标签处理方法进行工业数据处理,对多维工业数据进行初步筛选,自动标注特征显著的数据,实现机器自动筛选;最后,基于数据处理后输出的数据,对于疑难样本进行人工标注。本发明方法具备多维数据清洗、筛选、标注的功能,能实现半人工半自动化打标签,将无标签样本变为有标签样本,在一定程度上提高了工业数据的计算效率和精度。
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公开(公告)号:CN117424916A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311358226.4
申请日:2023-10-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L67/12 , H04L67/565 , H04L69/22 , H04L69/164 , G06F16/215 , G06F16/26 , G16Y40/10
Abstract: 本发明提供了一种面向工业物联网的数据预处理和可视化系统及方法,包括传感器、与所述传感器连接的中继器、与所述中继器连接的服务器以及与所述服务器连接的监控终端;所述传感器用于收集模拟数据,并将模拟数据发送至中继器;所述中继器用于接收模拟数据后转换为二进制数据传送至服务器;所述服务器用于对二进制数据加以解析和预处理,并通过监控终端可视化;所述服务器对数据加以解析和预处理,并通过监控终端可视化,包括:服务器从中继器获得二进制数据,并进行解析和数据预处理,得到关键信息。服务器通过监控终端对所述关键信息进行可视化展示。本发明能够提高复杂工业场景下对工业信息数据的预处理和实时监测能力。
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公开(公告)号:CN114465718B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210016415.2
申请日:2022-01-07
IPC: H04L9/08
Abstract: 本申请提供一种量子密钥分发业务的多协议翻译方法及相关设备;所述方法包括:基于正在进行的QKD业务,在拓扑网络中查询业务路径,确定该业务路径上的各节点、节点之间的链路实时信息;确定实时采用的QKD协议和可支持的其他全部QKD协议;查询第一量子密钥成码率;根据链路实时信息和第一量子密钥成码率,为该QKD协议设置翻译模式,并确定各节点间支持的多个第一候选互联模式;设置翻译误差计算模型;在QKD业务提出时变需求时,根据时变需求在全部第一候选互联模式中确定多个第二候选互联模式,并查找全部候选密钥中继模式组合,计算每个候选密钥中继模式组合的翻译误差,并确定目标密钥中继模式组合以执行多协议翻译。
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公开(公告)号:CN115941167A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211364326.3
申请日:2022-11-02
Abstract: 本申请提供一种基于系留无人机的量子密钥分发方法及相关设备,根据部署成本由低到高确定源节点与其对应的卫星地面站之间的系留无人机部署方案以及宿节点与其对应的卫星地面站之间的系留无人机部署方案,根据源节点与其对应的卫星地面站之间的空间链路遮挡情况和宿节点与其对应的卫星地面站之间的空间链路遮挡情况进一步在上述系留无人机的部署方案中确定出最优的源节点与宿节点之间的目标中继链路,以使源节点和宿节点之间基于目标中继链路进行量子密钥分发。本申请考虑了部署成本和地理条件等因素,可以在源节点和宿节点之间按照优先级选择出最优量子密钥分发的中继链路,保障了量子密钥分发业务的安全性和高效性,提高了中继链路设置灵活性。
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