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公开(公告)号:CN105636228A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610154592.1
申请日:2016-03-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W72/12
CPC classification number: H04W72/1205 , H04W72/1278
Abstract: 本发明公开了基于多路复用的无线传感器网络孩子节点数据传输方法,该方法的大规模无线传感网数据传输技术已经成为广泛研究的热点,数据在传输过程中高时延一直是短距离无线通信中的缺点。孩子节点采用频分复用技术把收集到的信息传送给首领节点,与传统的时分复用相比,该方法可以有效地减少孩子节点传输时延,大大提高了数据传输的效率,从而能够延长网络生命周期。本发明在孩子节点向首领节点传输信息时采用新的复用技术来代替以往的时分复用,并能够减少数据传输的时延,提高节点工作效率,从而延长网络生命周期。
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公开(公告)号:CN105554775A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510929153.9
申请日:2015-12-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种基于移动节点的有向传感器网络栅栏修复方法,使用的两个主要技术分别为判断两个传感器的感知区域是否有重叠的方法以及强连接簇识别算法。首先介绍基于直线的有向传感器网络部署方法;二是提出判定两个传感器节点Si和Sj的感知区域是否重叠的方法;并提出一种强连接簇识别算法来识别网络中形成的强连接簇;最后利用Dijkstra算法计算所需的最少传感器数量以及移动传感器的目标移动位置,并采用移动传感器进行缺口修复。本发明能准确检测到栅栏缺口,并使用最少的传感器节点修复栅栏缺口。
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公开(公告)号:CN103297563B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310235256.6
申请日:2013-06-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供的一种基于身份认证的防止重复地址检测攻击的方法是一种在IPv6网络防止重复地址检测攻击的方案。用于解决在IPv6网络中的针对DAD检测的拒绝服务攻击。IPv6本身对抵御拒绝服务攻击的能力不是很强,本方法构造的系统由验证服务器、加密/解密模块、更新模块、映射存储模块等组成。这些模块可以通过简单的计算实现对响应DAD地址检测的入网设备进行身份认证,只有在得到身份认证后才能按照原IPv6协议中规定的操作执行,一旦身份认证失败则对响应DAD检测的设备不予回应。在完成一次认证之后及时更新验证服务器中的信息。有效地消除了通过非法入网设备对IPv6网络中DAD地址检测的攻击。
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公开(公告)号:CN105429939A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510701560.4
申请日:2015-10-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L29/06
CPC classification number: H04L63/1416 , H04L63/0807 , H04L63/1425 , H04L63/1466
Abstract: 本发明提出了一种基于本体论的射频识别系统入侵检测方法,基于本体论语义定义规则,结合射频识别标签的追溯与定位技术构建一个两级防御体系的射频识别入侵检测系统及方法。为完成这个方法的设计,本发明特别提出了一种基于本体论(ontology-based)的推理引擎,为射频识别入侵检测系统提供标签克隆的推理能力。利用射频识别标签的追溯与定位技术,设计一个结合语义位置和物理位置的模型来对抗标签克隆。基于本体论语义规则的先进引擎可以提供给该射频识别误用检测系统(RIDS)先进的自动推理能力。当一个标签对象被复制,或发生克隆攻击时,该引擎可以给入侵检测提供准确的提供形式化的模型。
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公开(公告)号:CN105407527A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510703728.5
申请日:2015-10-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络安全定位跟踪和定量评估方法,以及定位算法的安全优化与性能评估等关键技术,提出了构建无线传感器网络安全定位算法设计方案与算法安全性评估设计方案。利用ZigBee无线定位系统,CC2431定位引擎原理是基于接收信号强度指示的距离定位方法,即利用信号在传播过程中的衰减估计节点之间的距离,建立无线传感器网络多目标识别定位算法方案。首先,设计实现基于RSSI的无线传感器网络多目标识别定位算法。其次,设计实现基于多重身份虚假信息的传感器网络定位攻击技术。最后,设计实现无线传感器网络安全定位算法。通过基于变异系数法实现了对传感器网络定位算法的评估,从而验证了安全定位算法的有效性。
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公开(公告)号:CN103327096B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310247674.7
申请日:2013-06-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明的无线传感器网络操作系统的物联网多跳无线通信方法,是一种无线传感器网络操作系统(TinyOS)在传感器节点上的应用技术方法,主要研究传感器节点之间的无线通信,该技术及其解决方案,使用基于TinyOS操作系统的解决方法,TinyOS作为传感器网络必要的软件支持主要进行较复杂的任务调度与管理,TinyOS的程序采用的是模块化设计,它是基于一种组件(Component-Based)的架构方式,使得能够快速实现各种应用,其程序核心往往都很小(一般来说核心代码和数据大概在400Bytes左右),能够突破传感器存储资源少的限制,让TinyOS很有效地运行在无线传感器网络节点上并执行相应的管理工作等。
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公开(公告)号:CN105302022A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510733077.4
申请日:2015-11-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G05B19/042 , H04R1/08
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/21125 , H04R1/08
Abstract: 本发明公开了一种基于无线传感网的智能话筒系统及其实现方法,该系统是通过内嵌于话筒的电量感应器获取话筒剩余电量,估算出其剩余可用时间。当剩余电量小于阈值时,通过ZigBee协议传输相关指令给处理器,发出更换电池或充电提醒。同时,该装置利用红外线感应器感应当前的话筒是否在使用中,当感应器感应不到有人在使用时便会自动的关闭话筒,以达到节约用电量的效果。
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公开(公告)号:CN105208569A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510512206.7
申请日:2015-08-19
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H04W16/20 , H04W16/225 , H04W84/18
Abstract: 本发明是一种复杂三维场景环境下有向传感器网络覆盖方法,用于无线有向传感器网络环境,针对有向传感器节点对三维地形的监测与二维平面的区别,改进有向传感器节点在三维地形中的感知模型;基于网格划分思想,计算出监测的三维地形区域所需部署的节点个数并对区域进行有向传感器节点的初始部署;更进一步基于模拟退火思想,设计策略对传感器节点的部署坐标位置进行优化,在一定程度上增大各节点自身的覆盖区域以减少整个监测区域的盲区;基于局部最优思想,对传感器节点的偏向角进行优化,增大节点与其相邻节点的整体覆盖区域以增大整个监测区域的覆盖率。通过使用本发明提出的方法可提高有向传感器网络中节点感知的三维地形信息的利用率。
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公开(公告)号:CN104915179A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510210467.3
申请日:2015-04-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06F7/72
Abstract: 本发明公开了一种人体生理数据隐私保护的方法,以解决智慧医疗系统中存在的隐私泄露风险问题。本发明通过把生理数据映射为直角坐标系中的一条与X轴垂直的直线,然后构造椭圆方程,求出直线与椭圆相交于直角坐标系上方的点P,再求出椭圆左侧焦点F1与P两点的直线F1P;之后通过读取手机的罗盘值为θ,然后以这个罗盘值作直角坐标系中的直线l,求出直线F1P与直线l的交点与夹角,最后用交点与夹角代替真实的生理数据,使得患者的真实生理数据得以保密。本发明安全性较好、属于轻量级别,能够有效节约能耗,很适合于移动设备。
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公开(公告)号:CN104837112A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510146306.2
申请日:2015-03-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W4/02 , H04W84/18 , A61B5/0205
CPC classification number: H04W4/025 , A61B5/02055 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种用于搜救被困人员的无线传感网络系统及方法,由体征数据采集传感器节点、基于RSSI值的无线定位设备、Sink节点和终端显示设备四个部分组成。体征数据采集传感器节点将采集的体征数据进行处理后通过多跳路由传输发送至Sink节点,Sink节点再将数据通过其它基础支撑网络发送至系统终端,与此同时无线定位系统根据其参考定位节点的位置计算出待定位节点的相对位置,将相对位置的坐标信息通过无线协调器传送到Sink节点。Sink节点将此相对坐标结合参考定位节点的绝对位置计算出移动节点的绝对位置并传送到救援人员的移动终端,救援人员可以准确快捷的确定被掩埋生命的具体位置。
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