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公开(公告)号:CN112086203A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010954125.3
申请日:2020-09-11
Applicant: 河北工程大学
IPC: G16H50/80
Abstract: 本发明适用于计算机应用技术领域,提供了一种疫情预测方法、装置及终端设备,该方法包括:获取预设时间段内目标城市的疫情数据和所述目标城市与至少一个相关城市间的城市迁移规模指数;根据所述疫情数据和城市迁移规模指数计算所述目标城市的疫情参数;根据所述疫情参数和城市迁移规模指数构建改进SEIR模型;获取当前时间的疫情数据和城市迁移规模指数,并根据当前时间的疫情数据、当前时间的城市迁移规模指数和改进SEIR模型,得到目标城市的疫情预测数据。本发明提供的技术方案充分考虑了城市间的人口流动情况,计算目标城市的疫情预测数据时应用了城市迁移规模指数,能够贴合实际准确的预测疫情的发展趋势,为疫情防控提供依据。
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公开(公告)号:CN111601188A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010355436.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 河北工程大学
IPC: H04Q11/00
Abstract: 本发明公开了一种空分复用弹性光网络中的资源分配方法,属于空分复用弹性光网络技术领域。该方法首先根据网络资源以及业务请求信息建立了频域、时域的度量标准,然后依次为业务选择了最小资源占用的纤芯以及基于业务对齐的频谱资源,最后为业务进行分配。该方法尽可能高效地利用了网络中的碎片资源,为未来业务请求留下了更大的连续空闲空间,达到了合理分配频谱,提高网络资源利用率的目的。
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公开(公告)号:CN108471358A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810229856.4
申请日:2018-03-20
Applicant: 河北工程大学
IPC: H04L12/24 , H04L12/703 , H04L12/707
CPC classification number: Y02D50/10 , H04L41/0663 , H04L41/12 , H04L45/22 , H04L45/28
Abstract: 本发明提出了一种基于最小生成树的虚拟网络保护性映射方法,用以解决虚拟网络映射成本高,资源利用率低的问题;采用基于节点度的节点和链路协同映射方法,缩小虚拟网络映射的物理节点的分布范围,减少链路的带宽资源消耗,一定程度上减小了虚拟网络映射的资源消耗;由于节点映射时考虑虚拟节点的节点度,增加了备份路径的选择范围;通过为虚拟拓扑的最小生成树链路所映射的工作路径提供备份路径减少了底层物理网络预留的资源总量,间接的提高了底层物理网络的资源利用率。本发明减少虚拟链路的资源消耗,提高了资源的利用率;通过减少备份路径的数量,减少底层物理网络的预留备份资源,减少虚拟网络的映射成本。
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公开(公告)号:CN105471732A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510821524.1
申请日:2015-11-24
Applicant: 河北工程大学
IPC: H04L12/721 , H04L12/733 , H04Q11/00
CPC classification number: H04L45/38 , H04L45/122 , H04L45/123 , H04L45/124 , H04Q11/0005
Abstract: 本发明提供了一种光网络中的SDN控制器及物理损伤感知的RSA方法,涉及光通信技术领域。本发明的SDN控制器将损伤评估模块引入至SDN控制器中,并对SDN控制器南向接口OpenFlow协议的流条目的Match Fields规则进行了扩展;本发明的物理损伤感知的RSA方法包括如下步骤:将到达光网络的业务请求发送至流解析器,流解析器获取当前网络状态信息;路径计算模块根据当前网络状态为该请求计算K条光路;将K条光路发送到损伤评估模块进行物理层损伤评估,并选择满足QoT要求的光路资源,建立连接。本发明较为全面地考虑了物理层损伤,在为业务进行完路由和频谱分配过程后,进行传输信号的质量判定,保证了QoT。
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公开(公告)号:CN119148409A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411445113.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了基于相变材料GST的中红外窄带可调谐滤波器,具体涉及微纳光学器件技术领域,滤波器包括介质基底层和位于介质基底层上呈周期性分布的双矩形超构光栅层;所述双矩形超构光栅层包括具有一定间隔设置的第一矩形微结构和第二矩形微结构;所述第一矩形微结构为Ge长方体块;所述第二矩形微结构由类似第一矩形微结构的Ge长方体块及其底部嵌入介电常数可变的相变材料GST块组成。本发明通过入射光倾斜角度和GST不同相态的变化实现滤波器中心波长位置和带宽的可调谐性,满足透射光谱动态调控的需求,大大提高了滤波器的利用率,在实际中具有灵活调谐特性。
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公开(公告)号:CN117405604B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311418755.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及检测分析技术领域。提供一种基于双层亚波长光栅的石墨烯生物传感器,包括上亚波长光栅、下亚波长光栅;该两个亚波长光栅镜面对称设置,两者形成的中间间隙构成检测物质通道;在上亚波长光栅、下亚波长光栅的内表面均设置有石墨烯层;检测物质通过检测物质通道水平方向流动,入射至上亚波长光栅的光线方向与所述检测物质通道方向不平行。本发明提供的传感器一方面通过将检测物质通道方向和入射光方向不平行设置,提高了该生物传感器的检测灵敏度;另一方面,通过在亚波长光栅的内表面设置石墨烯层,使得石墨烯层能够吸收更多的光谱,进一步提高了该生物传感器的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN117405604A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311418755.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及检测分析技术领域。提供一种基于双层亚波长光栅的石墨烯生物传感器,包括上亚波长光栅、下亚波长光栅;该两个亚波长光栅镜面对称设置,两者形成的中间间隙构成检测物质通道;在上亚波长光栅、下亚波长光栅的内表面均设置有石墨烯层;检测物质通过检测物质通道水平方向流动,入射至上亚波长光栅的光线方向与所述检测物质通道方向不平行。本发明提供的传感器一方面通过将检测物质通道方向和入射光方向不平行设置,提高了该生物传感器的检测灵敏度;另一方面,通过在亚波长光栅的内表面设置石墨烯层,使得石墨烯层能够吸收更多的光谱,进一步提高了该生物传感器的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN116861167A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310690347.2
申请日:2023-06-12
Applicant: 河北工程大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的FBG光谱循环去噪方法,该方法包括构建FBG反射光谱数据库,构建基于深度学习的FBG光谱循环去噪模型,通过FBG反射光谱数据库对FBG光谱循环去噪模型进行训练及性能改进,将待去噪的FBG光谱输入FBG光谱循环去噪模型,得到纯净FBG光谱数据。本发明提供的基于深度学习的FBG光谱循环去噪方法,能够实现对FBG含噪声光谱进行噪声分离,能够对光谱信号进行重建。
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公开(公告)号:CN116761104A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310864567.2
申请日:2023-07-14
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种降低受激拉曼散射影响的路径选择和频谱分配方法,发明涉及光网络技术领域,包括以下步骤:S1:根据各调制格式的调制等级和业务请求的带宽范围计算平均调制等级和平均频隙数;S2:根据链路中频谱资源状态计算各链路的权重;S3:请求进行路径计算,得到累积链路权重最小的K条候选路径;S4:根据候选路径传输距离选取相应调制等级的调制格式;S5:根据调制格式计算业务请求所需频隙数;S6:根据业务请求所需频隙数得到当前候选路径内满足频隙数需求的空闲频谱块集合;S7:为业务请求执行对应的频谱资源分配策略,建立连接。本发明采用上述步骤,从路由选择和频谱分配两方面来降低受激拉曼散射效应对业务传输质量的劣化。
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公开(公告)号:CN116683985A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310695823.X
申请日:2023-06-13
Applicant: 河北工程大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/079 , H04B10/038 , H04B10/272 , G06N3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于星环形拓扑结构的光纤传感网的故障检测与修复方法,该方法基于包含中心局和四个环形子网的光纤传感网络,其中每个环形子网均包含两个光开关与N个FBG传感器。故障检测时,首先判断网络中是否存在失效链路。存在失效链路则根据信号趋势曲线确定故障位置,切换光纤链路。不存在失效链路则提取信号特征,采用SVM神经网络算法检测传感器是否故障。检测到光纤传感器故障,故障告警信号触发,最后根据触发故障告警的传感器的位置对故障定位。本发明能够在光纤传感网没有链路失效的情况下检测出传感器故障并定位,也能够在光纤链路失效后实现网络的自修复,提高了光纤传感网络的生存性。
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