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公开(公告)号:CN117294253A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311191753.0
申请日:2023-09-15
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: H02S50/15 , G01R31/378 , G01R31/3842
Abstract: 本发明公开了一种基于非迭代数值计算的光伏电池参数辨识方法,涉及光伏发电领域。首先,根据光伏电池电流‑电压(I‑V)数据,利用梯形法则计算各数据点处的数值积分值;其次,利用I‑V数据和数值积分值构造矩阵,计算中间参数值;最后,根据中间参数值和初等函数运算获得光伏电池参数。本发明基于5阶矩阵的数值运算,无迭代过程,无需设置目标函数或参数初值,具有极低的计算复杂度,且能够连续自动执行。
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公开(公告)号:CN118915062A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410799790.8
申请日:2024-06-20
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏约束和反向投影对消的SAR三维超分辨率成像方法,属于雷达图像处理技术领域该方法主要步骤包括:构建平面扫描阵列的SAR信号模型,获取雷达平面扫描后的回波信号模型;构建匹配滤波器与回波数据进行卷积,用以重构目标图像;使用RMA算法通过分析雷达回波信号的距离迁移来进行成像;对不同距离向的成像结果进行稀疏约束,获得目标能量和旁瓣各不相同的出图;对稀疏后的数据进行反向投影对消,消除多余物体能量影响,提高距离向上的分辨率,得到反向投影对消处理后的稀疏成像图像。
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公开(公告)号:CN117978732A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410134563.3
申请日:2024-01-31
Applicant: 南京邮电大学
Inventor: 张宇
IPC: H04L45/745 , H04L45/76 , H04L45/74 , H04L41/083
Abstract: 本发明公开了一种基于OVS‑DPDK流表卸载的数据转发方法、装置及可读存储介质,网卡硬件在接收数据前会下发网卡硬件流表及同时创建流表卸载线程将流表卸载到网卡硬件上,用于配置网卡硬件中缓存的流表规则信息,具体为:网卡硬件接收数据报文并解析出数据报文的物理地址,从而确定数据报文丢弃或物理端口转发数据报文;物理端口转发数据报文时在数据报文上标记端口号信息并查询物理端口掩码表,获得在物理端口掩码表的查找结果,用于继续查询网卡中缓存的掩码表或将获取的数据报文上传至OVS‑DPDK;基于继续查询网卡中缓存的掩码表的数据报文提取出数据报文中的匹配项信息,并对数据报文中的匹配项信息和网卡硬件中缓存的掩码表进行取址操作,生成新的路径转发条目并进行路径转发表判断,用于完成数据报文的物理端口转发;本发明基于OVS‑DPDK流表卸载的数据转发方法,避免了DPDK一直上送报文给OVS处理,提升了数据报文转发的效率和吞吐性能。
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公开(公告)号:CN113872604A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111128198.8
申请日:2021-09-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H03M3/00
Abstract: 本发明公开了一种可降低分数杂散和高频量化噪声的Σ‑Δ调制器,属于集成电路设计领域。Σ‑Δ调制器一端连接除4除法器,另一端连接陷波滤波器,除4除法器用于接收外部数据信号,陷波滤波器输出调制后的数据信号,Σ‑Δ调制器包括19位CLA、第一24位CLA、第二24位CLA、1比特寄存器以及噪声消除电路,19位CLA分别与除4除法器和第一24位CLA连接,第一24位CLA与第二24位CLA连接;噪声消除电路的输入端通过1位寄存器分别与19位CLA、第一24位CLA、第二24位CLA连接,噪声消除电路与陷波滤波器连接。本发明通过两种MASH结构组合并加入陷波滤波器结构,得到更加平滑的量化噪声功率谱;同时降低高频处的量化噪声分量以及减小锁相环路中的非线性因素对相位噪声的影响。
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公开(公告)号:CN111883209A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010628297.1
申请日:2020-07-02
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种筛选乳腺癌肿瘤微环境中免疫浸润相关预后基因的方法,对TCGA-BRCA数据集和经过批次校正的3个GEO转录组数据集通过estimate算法进行肿瘤免疫相关基因分析,将得到的免疫相关基因评分数据按高低评分分组,然后进行差异表达分析;将TCGA-BRCA数据集和GEO转录组数据集得到的差异表达分析结果取交集;将两者取交集的结果结合临床数据进行单因素cox回归分析,再使用lasso回归分析,接着使用多因素cox回归分析,最后进行生存分析,得到乳腺癌免疫浸润相关预后基因。基于本方法筛选到的可信度较高的乳腺癌免疫浸润预后相关基因,可为乳腺癌的诊断和治疗提供有效信息。
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公开(公告)号:CN106209861B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610556957.3
申请日:2016-07-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L29/06
Abstract: 本发明分析了Web应用层发生HTTP‑Flood攻击和HTTP‑Post慢速连接攻击,在流量属性和用户行为特征属性上表现出的差异性和相似性。提出了基于杰卡德相似系数的Web服务器DDoS攻击检测方法及其装置,该方法可以一次使用多种属性特征进行相似性比较,模拟实验表明,该方法不仅能够有效检测出HTTP‑Flood攻击和HTTP‑Post慢速连接攻击,还能准确的区分出突发流量,具有在线检测实时性强和准确率高等特点。
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公开(公告)号:CN105430684A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510698065.2
申请日:2015-10-23
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02D70/122 , Y02D70/124 , Y02D70/126 , Y02D70/14 , H04W24/08 , H04W4/80
Abstract: 本发明公开了无线频谱精细化网格监测的简易硬件系统及其实现方法,该方法的监测网络包括:智能天线感知模块、滤波器、放大器、检波器、单片机处理系统、Zigbee传输模块、WiFi传输模块。该监测网络能够监测一平方米以内的900M频段(2G通信频段)、2G频段(3G通信频段)、2.4G频段(开放通信频段)的场强信号。随着无线电通信技术的发展和频谱资源的不断开发利用,而今越来越多的无线通信系统向着更高的载波频率、更宽的信号带宽及更低的辐射功率等方向发展,网状化、蜂窝化、局部应用化等应用特征开始逐步显现。为此,网格化无线电监测技术与传统的无线电监测技术的作用相比,在精细化侦测、实时化分析、评估化判断、科学化保障等方面具有特定的优势。
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公开(公告)号:CN105375995A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510651419.8
申请日:2015-10-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B17/382
Abstract: 本发明公开了一种智能无线频谱在线监测的系统及其实现方法,该系统包括无线频谱精细化网格监测分系统、无线通信网络分系统和频谱智能频谱在线管理平台。所述无线频谱精细化网格监测分系统主要由频谱感知模块和监测控制模块两部分构成。该系统所述无线通信网络采用WiFi和3G网络,智能天线感知模块会根据用户当前所处的网络环境,自动智能的选择最优的无线传输网络,即可以在两种无线信道之间进行自动切换。所述频谱智能频谱在线管理平台由数据库服务器、Web服务器和数据处理服务器组成,采用基于B/S的MVC三层架构模式,支持Web管理,登录平台有两个入口,分别为用户登录和管理员登录。
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公开(公告)号:CN119916368A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510399324.5
申请日:2025-04-01
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于多基线SAR数据的林下地形提取方法、装置,所述方法包括:对SAR影像数据集进行信号分解,利用频谱重建对分解得到的信号进行层析成像,获得森林层析结构剖面;通过对结构剖面中的主瓣信号进行投影,获得重建的森林三维点云;使用粗数字地面模型对森林三维点云进行高程归一化处理后,提取森林三维点云中的高程归一化地面点云,将高程归一化地面点云叠加粗数字地面模型,得到地面点云;将地面点云投影至二维栅格形成林下地形模型。采用上述技术方案,基于森林层析结构剖面重建森林三维点云,再提取其中的地面点云,通过地面点云获取林下地形,明显提高了林下地形提取精度,克服林下地形出现明显的断点和跳跃的问题。
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公开(公告)号:CN107248996A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710514387.6
申请日:2017-06-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种DNS放大攻击的检测与过滤方法,属于互联网攻击检测与过滤领域,包括以下步骤:检测:分析并选取发生DNS放大攻击时的特征,以单位时间内的数据量作为计算项,通过k‑means++算法进行聚类分析,判断是否发生攻击;过滤:如果检测步骤中判断发生攻击,通过HOP‑count信息,过滤流向受害者的攻击流量。本发明的优点是:能够有效检测出DNS放大攻击,具有准确度高,实时性强的特点;且通过HOP计数,能够有效地过滤非法流量,降低受害者的受损程度。
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