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公开(公告)号:CN117668698A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311720774.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/2415 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06F18/214 , G06N3/084 , G06N3/045 , G06F18/21 , G06N3/048
Abstract: 本发明涉及一种基于多状态功耗与机器学习的非侵入负载检测方法及系统,属于能耗监测技术领域。该方法包括以下步骤:S1、处理原始数据集;S2、加载数据集,将获得的数据集加载到模型中;S3、加载模型,通过模型进行运算;S4、得到模型输出结果;S5、进行损失计算,进一步训练网络;S6、判断是否是训练最佳模型;S7、对模型进行测试,采用最终模型进行负载检测。本发明能够提高预测设备功耗的准确性,通过采用多状态建模,能够更准确地捕获设备的状态信息,从而实现更精确的电力消耗预测。相比于传统的单状态建模方法,功耗的多状态监测模型的预测性能更强。通过采用条件随机场正则化,更好地捕获状态转换模式,能够减小预测误差,提高监测精度。
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公开(公告)号:CN116963056A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310774006.3
申请日:2023-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H04W12/06
Abstract: 本发明涉及一种具有隐私保护的跨域切换认证方法及系统,属于网络安全技术领域。该方法包括以下步骤:S1、对系统进行初始化,系统中的实体包括用户UE、接入点AP(初始接入点S_AP和目标接入点T_AP)以及运营商代理OA(归属网络运营商代理H_OA和拜访域网络运营商代理V_OA)3种实体;S2、注册和切换准备:在这个阶段,UE进行网络注册并为将来的切换认证做准备;S3、进行跨域切换认证,当UE漫游到另一个网络域时,会和该网络域进行相互认证和密钥协商;S4、更新阶段:由假名PIDUE更新和CHUE更新两部分组成。本发明不仅可以应用于6G异构网络实现高效跨域切换认证,还能保护用户隐私,为6G异构网络的普及奠定了基础。
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公开(公告)号:CN115171665A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210835171.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于声波特性的键盘指纹身份信息安全认证方法,该方法使用麦克风采集键盘输入密码信息并据此加强身份安全认证,具体包括以下步骤:S1、通过麦克风采集用户使用键盘打字时发出的声音,进行音频信号特征提取;S2、对提取的音频信号特征进行分析处理,进行按键检测;S3、根据不同按键产生的声音信号的轻微区别,基于分类技术方案实现细粒度击键识别,完成键盘指纹身份信息安全认证。本方法不仅有助于经常使用键盘的用户提升自身的安全意识以及隐私保护,也对键盘研发的工作人员有一定的启发;另一方面,使用Pytorch来对数据进行训练,形式非常灵活,更易搭建好神经网络,会使得系统的整体性能和准确率大大提高,更加方便用户开发。
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公开(公告)号:CN115114961A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210835170.6
申请日:2022-07-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于波束模式的射频指纹方法,该方法利用IEEE802.11ad协议提取毫米波设备的波束模式轨迹特征构建可区分单个设备的毫米波射频指纹,包括以下步骤:S1:提取毫米波设备的波束模式轨迹信号特征;S2:基于提取的毫米波设备波束模式轨迹信号,采用孪生网络模型对基于波束模式轨迹的射频指纹进行学习和训练;S3:训练样本训练好识别模型之后,利用模型对未知指纹信号进行测试识别,并判断新接入的通信设备是否是之前已经被记录的合法设备,从而实现射频指纹识别。本方法无需复杂的信号处理或特征提取,无需高端信号分析仪及额外的硬件支持;不需要考虑不同的距离和方向,还可以潜在地转移到其他毫米波通信网络,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114090998A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111447019.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于脑电波信号采集的身份信息安全认证方法,属于信息数据处理技术领域。该方法利用便携式设备对脑电波进行采集,通过去噪方法最大限度保留脑电波信号特征后进行特征提取,系统通过对每条样本进行切片采样,组成等长度的数据块,并读入Pytorch进行网络训练,测试数据再根据生成的训练模型进行分类。本方法能够比传统个人身份信息安全认证方式更加安全,更难伪造,同时整体性能和准确率大大提高。
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公开(公告)号:CN114034641A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111495298.4
申请日:2021-12-08
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于窄带滤波器的拉曼片上检测系统,包括激励光发射器、传感单元、滤波单元以及检测单元;所述激励光发射器的输出端与传感单元的输入端耦合连接;所述传感单元的输出端与滤波单元的输入端连接;所述滤波单元的输出端与检测单元的输入端连接;所述检测单元包括若干检测模块;所述检测模块包括第一直波导、弯曲波导、滤波器、第二直波导以及探测器;所述第一直波导、弯曲波导、滤波器、第二直波导以及探测器依次串接;所述检测方法,通过对若干类别的分子在不同浓度下进行标定,并将待测分子的检测结果与标定结果进行比较,实现对待测分子浓度的检测。本发明能够实现对待测分子的定性分析,也能对待测分子进行可靠的定量分析。
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公开(公告)号:CN108918497B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810345442.8
申请日:2018-04-17
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于复合滤波器解调的拉曼检测系统,包括用于激发待测物产生拉曼光的拉曼激发系统和用于对拉曼光谱信号解调的拉曼解调系统;所述拉曼解调系统沿拉曼光传播方向依次包括双模光子晶体光纤声光可调谐滤波器、光纤模式滤波器和光电二极管;所述双模光子晶体光纤声光可调谐滤波器用于通过控制激励声波的频率进而控制双模光子晶体光纤声光可调谐滤波器的耦合波长,将特定波长的基模LP01模耦合到双模光子晶体光纤中高阶模LP11中调谐输出,所述光纤模式滤波器用于阻止双模光子晶体光纤中基模LP01通过,所述光电二极管于将高阶模LP11光信号转换为电信号。
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公开(公告)号:CN106880338B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710121531.X
申请日:2017-03-02
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼散射技术的肿瘤原位在线检测系统,包括检测光纤、为检测光纤提供激励光的激励光源、设置于检测光纤末端面的石墨烯层、通过从检测光纤中返回的拉曼散射光检测石墨烯拉曼光谱和被测物拉曼光谱的拉曼光谱仪;检测光纤末端面与石墨烯层之间设置有贵金属纳米粒子;利用石墨烯典型特征峰的移位大小可计算得到应力大小变化判断肿瘤细胞生长力大小;同时结合指纹库和返回来的拉曼散射光中包含了肿瘤细胞信息,可实现痕量肿瘤细胞的检测,提高检测的灵敏度,由于光纤的直径可制成很小,对肿瘤检测时,可以穿刺进入体内,实现原位实时在线的检测。
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公开(公告)号:CN110129756A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910496768.5
申请日:2019-06-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种金属膜耦合纳米岛表面增强拉曼散射基底,包括衬底基片,所述衬底基片上由下至上依次为铝薄膜层、铝元素可穿透的金属薄膜层、氧化铝层和贵金属纳米岛层。由于贵金属纳米岛层具有局域电磁场增强作用,能够增强拉曼散射光,同时铝薄膜层上层的金属薄膜层和贵金属纳米岛层之间会形成作用类似于法珀波导腔的纳米腔,能够进一步增强拉曼散射光;这种结构的基底能够改变分子的散射光分布,进一步提高拉曼信号收集效率。本发明的基底的增强倍数能够达到108,远远优于现有的传统金属纳米岛SERS基底材料,而且金属薄膜层表面形成了一层超薄的Al2O3封装层,大大延长了基底材料的使用寿命,提高了基底的稳定性。
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