-
公开(公告)号:CN105924450A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610286752.8
申请日:2016-05-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D491/20
Abstract: 本发明提供一种氮杂芴螺环芳烃的合成方法,属有机半导体材料合成领域。该合成方法以氮杂芴酮和酚类衍生物为反应底物,在酸催化下,25~160℃反应12~16小时,经由阳离子接力串联反应,一步高效的合成了多取代或多官能化的氮杂芴类螺环芳烃。酸催化剂为以下至少1种或及其组合:醋酸、盐酸、氢溴酸、高碘酸、甲烷磺酸、浓硫酸、三氟甲磺酸、伊顿试剂、三氟乙酸氢氟酸‑五氟化锑。反应底物氮杂芴酮1、苯酚2、酸催化剂的投料摩尔比为1:2~5:3~12。该方法具有原料易得、操作简单、产率较高、原子经济等优势。不仅适合于实验室的小量合成,也易于实现产业化,应用前景十分广阔。
-
公开(公告)号:CN114448900B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210340081.4
申请日:2022-04-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L47/125 , H04L43/10
Abstract: 本发明公开了一种基于扩展raft算法的SDN控制器交互方法及系统,具体为:步骤1:数据进行二次切片;步骤2:为每个数据组设置对应的共识组,在每个raft节点中设置x个共识组;步骤3:SDN控制器将收到数据进行二次切片,并加上数据头信息;步骤4:根据切片数据的数据头信息,确定该切片数据对应的共识组A,从而得到共识组A的组领导节点,则得到对应的raft节点,如果raft节点负载值小于等于门限值,将该切片数据同步至共识组A,否则,重新为共识组A选择组领导节点;步骤5:组领导节点将该数据加入日志中,并将日志发送至具有共识组A的其他raft节点。本发明降低了raft节点的过载几率和节点间带宽消耗。
-
公开(公告)号:CN113203439A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110495621.1
申请日:2021-05-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水信息检测的主从动边缘传感器自组网系统,该系统包括多传感器模块、电源管理模块、边缘计算平台及中心计算机;其中,多传感器模块,用于实时对水信息进行检测、储存与传输;电源管理模块,用于对多传感器模块进行供电;边缘计算平台,用于对多传感器模块进行监测,并对水源区域进行实时监控;中心计算机,用于对多传感器模块传输的水信息进行分析与反馈。有益效果:本发明不同于常规的“边缘传感器‑中心计算机”的组网方式,提出了一种主从动边缘传感器自组网,通过设置具有独立处理数据能力的主动传感器,可以减少中心计算机的计算压力,并且可以通过过滤掉许多冗余信息及错误信息,进一步节省传输成本。
-
公开(公告)号:CN105924450B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201610286752.8
申请日:2016-05-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D491/20
Abstract: 本发明提供一种氮杂芴螺环芳烃的合成方法,属有机半导体材料合成领域。该合成方法以氮杂芴酮和酚类衍生物为反应底物,在酸催化下,25~160℃反应12~16小时,经由阳离子接力串联反应,一步高效的合成了多取代或多官能化的氮杂芴类螺环芳烃。酸催化剂为以下至少1种或及其组合:醋酸、盐酸、氢溴酸、高碘酸、甲烷磺酸、浓硫酸、三氟甲磺酸、伊顿试剂、三氟乙酸氢氟酸‑五氟化锑。反应底物氮杂芴酮1、苯酚2、酸催化剂的投料摩尔比为1:2~5:3~12。该方法具有原料易得、操作简单、产率较高、原子经济等优势。不仅适合于实验室的小量合成,也易于实现产业化,应用前景十分广阔。
-
公开(公告)号:CN116779158A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310533959.0
申请日:2023-05-12
Applicant: 边缘智能研究院南京有限公司 , 南京养邦企业管理有限公司 , 南京邮电大学
IPC: G16H50/30 , A61B5/00 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明提出了面向情景感知的自适应健康数据采集与处理方法,包括:S1、获取WiFi探针行为数据,并且通过比较获得情景感知行为数据:即振幅差和相位差最大的两个WiFi探针行为数据;S2、以情景感知行为数据的两个WiFi探针为区块链节点,构建联盟链,每个WiFi探针将行为数据进行上链存储;S3、构建危险动作识别神经网络,利用情景感知行为数据集对危险动作识别神经网络进行训练,得到危险动作识别模型;S4、利用危险动作识别模型,对WiFi探针行为数据进行识别,判断是危险动作或者是其他动作。本发明通过神经网络训练出行为数据识别模型具有高精确性,能够快速查找是否匹配到了危险数据并发出警告。
-
公开(公告)号:CN114745326A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210285756.X
申请日:2022-03-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L45/745 , H04L45/7453 , H04L45/00 , H04L45/02 , H04L45/12
Abstract: 本发明提供了一种基于区块链的端到端路径计算方法,该方法包括(1)主机地址经过无偏散列函数产生随机数并存储于区块链数组中;(2)单域控制器检测目的主机是否在单域内,若在直接转发,若不在,进入步骤(3);(3)构建多域拓扑结构,利用设计的最短路径算法,计算出起始节点至目的主机节点的最短路径。本发明结合区块链技术,单域控制器也作为区块链节点只需向区块链写数据,多余控制器作为轻节点,只需向单域控制器下发信息,相比较传统方法,减小了控制器负载;利用最短路径算法计算路径效率更高,提高了SDN网络的转发效率。
-
公开(公告)号:CN116249163A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211695956.9
申请日:2022-12-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司 , 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于智能反射面辅助的物理层安全传输方法及系统,方法包括:获取能量收集阶段基站到合法用户的安全传输速率,作为第一安全传输速率;获取信息反射阶段基站到合法用户的安全传输速率,作为第二安全传输速率;根据第一安全传输速率和第二安全传输速率,构建系统安全传输速率最大化模型;基于系统安全传输速率最大化模型,求解得到第二安全传输速率最大化时的最优值;基于第二安全传输速率最大化时的最优值,求解得到第一安全传输速率最大化时的最优值。本发明能够明显提升智能电网传输系统的安全传输速率。
-
公开(公告)号:CN115470832B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211417254.4
申请日:2022-11-14
Applicant: 南京邮电大学 , 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/084 , A61B5/349 , A61B5/366 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的心电信号数据处理方法,属于医学信号处理技术领域,包括:对原始心电信号进行降噪处理并上传到区块链中;通过小波变换提取QRS波,并判定该信号是否为QRS波群;若判定该信号为QRS波,则对心电信号进行分割截取得到若干个心拍;将得到的心拍电位值组成一维向量,采用LSTM进行建模分析;对每个心拍进行分类;同时LSTM作为异常检测器检测异常训练结果并进行再训练。本发明将再训练应用于心律失常分类,以加强正常心拍的检测并减少误报,克服长时间分类过程导致的次优性能,提高对心电信号分类的准确率;并且使用区块链安全跟踪连续远程心电监测系统的不同状态,通过区块链技术保障了数据的安全性。
-
公开(公告)号:CN113155197A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110494737.3
申请日:2021-05-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种智能水物联网系统,该系统包括从动传感单元,用于采集每个子监测范围的水质数据,并将采集的水质数据传输至主动传感单元;水位监测单元,用于对每个子监测范围内的水位进行监测;主动传感单元,用于接收从动传感单元及水位监测单元采集的水质数据及水位高度数据,并对水质数据进行筛选后,且将筛选后的水质数据及采集到的水位高度数据输送至计算机终端;计算机终端,用于接收主动传感单元输送的筛选后的水质数据及采集到的水位高度数据,并在数据异常时进行推送及预测下一天的数据;供电单元,用于为主动传感单元及计算机终端提供电能。有益效果:计算压力变小,传输成本降低,能够及时准确的得知水域水质信息。
-
公开(公告)号:CN113109344A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110494738.8
申请日:2021-05-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网技术实时高效的新型水质监测系统,该系统包括以下组成部分:水质监测模块,用于对水质进行实时监测,采集生成图像信息及水质数据并进行预处理;固定基站,用于接收水质数据进行进一步处理,并实现信号的放大与传递;检修无人机,用于对数据异常水域的实时检测与破旧设备回收;处理控制中心,用于接收图像信息与水质数据并进行处理分析,得到水质信息的参数;显示终端,用于将转换得到的参数直观进行显示。有益效果:通过设置水质监测模块及其内部的多个传感器,配合组成的mesh组网,能够对待测水域进行完整覆盖,降低功耗,传输可靠性高,传输速率快,通用性好及实用性强,进而大大提高检测的效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-