基于混合权重值的隐私预算分配方法

    公开(公告)号:CN117332449A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311395790.3

    申请日:2023-10-26

    Inventor: 章韵 张帅

    Abstract: 本发明属于计算机应用技术领域,公开了一种基于混合权重值的隐私预算分配方法,该方法以信息熵为权重使用指数机制选取初始属性,以互信息为评价函数,从待选属性中以指数机制挑选副属性关系对,加入到贝叶斯网络N中;通过属性关系对的多样性和属性归一化风险熵,计算属性的混合权重值;按照属性混合权重值,向网络N中添加Laplace噪声,提取数据到新的数据集中。本发明的方法有效提高了加噪后的数据的可用性,能够提高数据的可用性和敏感数据的安全性。

    GaN基微米级LED阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482031B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710675506.6

    申请日:2017-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种GaN基微米级LED阵列及其制备方法,该器件包括LED阵列单元、覆盖在LED阵列单元上方的隔离层、设置在隔离层上的n‑电极引线区,LED阵列单元中的LED器件的正极相连并与p‑电极引线区连接;LED器件包括从下至上依次设置的n‑GaN层、InGaN/GaN多量子阱层、p‑GaN层、p‑电极和设置在n‑GaN层上位于InGaN/GaN多量子阱层一侧的n‑电极,所有LED器件的n‑电极连为一体。本发明在p型区和n型区大面积蒸镀金属电极并作为反射镜,抑制光从正面出射,实现背发光;LED器件相互独立,LED阵列单元均可收发,实现超高速MIMO系统收发端;同时,结合GaN基InGaN/GaN多量子阱材料的特点,配合外部电路设计,通过收集外界震动和光源的能量,实现能量采集功能。

    集成谐振光栅微腔的悬空GaN薄膜激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108233181B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201711462671.X

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明提供一种集成谐振光栅微腔的悬空GaN薄膜激光器及其制备方法,通过硅衬底剥离和悬空氮化物薄膜背后减薄技术,获得悬空量子阱二极管器件结构,并利用聚焦离子束刻蚀和电子束蒸镀技术形成集成于悬空InGaN/GaN量子阱二极管的谐振光栅微腔,实现集成谐振光栅微腔的电泵浦悬空GaN薄膜激光器,可以改变谐振光栅微腔的结构参数或集成不同谐振光栅微腔,调控微腔结构,实现波长可调的悬空GaN薄膜激光器。本发明提出的集成谐振光栅微腔的悬空GaN薄膜激光器可用于可见光通信、显示及传感领域。

    GaN基微米级LED阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482031A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710675506.6

    申请日:2017-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种GaN基微米级LED阵列及其制备方法,该器件包括LED阵列单元、覆盖在LED阵列单元上方的隔离层、设置在隔离层上的n-电极引线区,LED阵列单元中的LED器件的正极相连并与p-电极引线区连接;LED器件包括从下至上依次设置的n-GaN层、InGaN/GaN多量子阱层、p-GaN层、p-电极和设置在n-GaN层上位于InGaN/GaN多量子阱层一侧的n-电极,所有LED器件的n-电极连为一体。本发明在p型区和n型区大面积蒸镀金属电极并作为反射镜,抑制光从正面出射,实现背发光;LED器件相互独立,LED阵列单元均可收发,实现超高速MIMO系统收发端;同时,结合GaN基InGaN/GaN多量子阱材料的特点,配合外部电路设计,通过收集外界震动和光源的能量,实现能量采集功能。

    基于分布式布拉格反射镜波导微腔的硅衬底GaN激光器

    公开(公告)号:CN107404067A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710518114.9

    申请日:2017-06-29

    CPC classification number: H01S5/20

    Abstract: 本发明属于信息材料与器件领域,提供一种基于分布式布拉格反射镜波导微腔的硅衬底GaN激光器及其制作方法。所述激光器以硅基氮化物晶片为载体,包括硅衬底层、设置在所述硅衬底层上的外延缓冲层、设置在所述外延缓冲层上的p-n结量子阱器件,设置在所述p-n结量子阱器件上的SiO2绝缘层,设置在所述SiO2绝缘层上的p-电极的引线电极区和n-电极的引线电极区及分布式布拉格反射镜。本发明利用FIB技术,在InGaN波导上加工配对的分布式布拉格反射镜结构,形成微腔结构,获得基于分布式布拉格反射镜波导微腔的硅衬底GaN激光器,并结合AlN/AlGaN应力调控缓冲层技术,实现电泵浦硅衬底GaN激光器;可用于可见光通信、显示及传感领域。

    一种降低微腔核酸探测极限的方法及探测装置

    公开(公告)号:CN115078320A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210534568.6

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种降低微腔核酸探测极限的方法及探测装置,其方法包括对微腔内壁进行清洗;将食人鱼溶液通入微腔中并封存进行一次静置,对微腔内壁进行羟基化处理;在一次静置过程中,微腔温控于70℃;在一次静置后,对微腔内壁进行清洗;将多聚赖氨酸溶液通入微腔中并进行二次静置,使得多聚赖氨酸溶液中的氨基与微腔内壁的羟基进行充分结合;在二次静置后,对微腔内壁进行清洗;将核酸型探针溶液通入微腔中并进行三次静置,使得核酸型探针培植到微腔内壁;在三次静置后,对微腔内壁进行清洗;本发明通过温控表面功能化处理提升核酸型探针在微腔表面结合的数量、效率,降低核酸探测探测极限,从而提升核酸检测的准确性。

    一种保证准确性的车辆运动状态估计方法

    公开(公告)号:CN107123128A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710269892.9

    申请日:2017-04-24

    CPC classification number: G06T7/207 G06T7/246

    Abstract: 本发明公开了一种保证准确性的车辆运动状态估计方法,包括特征提取、数据分析和结果验证三个部分,其中特征提取部分采用双向光流算法,保证所得的特征点对的可靠性,过滤噪声数据;数据分析部分采用随机采样一致算法和八点算法相结合,将所得的基本矩阵按对整个特征点对集合的匹配程度由高到低排序,求解对应的运动方向向量与旋转矩阵;结果验证部分对求得的运动方向向量与旋转矩阵进行校验,确保最终结果的合理性。本发明能考虑到平移向量和旋转矩阵的约束条件,从而提高了结果的准确性,并保证一定的运算效率,在保证效率的前提下进行数据处理,有助于实现对视频数据的在线分析。

    一种石墨烯有机电致发光器件的制作方法

    公开(公告)号:CN105529410B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201610063245.8

    申请日:2016-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯有机电致发光器件的制作方法,包括以下步骤:S1、将玻璃基底进行表面除污、除水处理;S2、将气相沉积法得到的石墨烯转移在表面除污、除水处理后的玻璃基底层上;S3、将空穴传输层附着在石墨烯膜层上;S4、将电致发光器件发光层附着在空穴传输层上;S5、将电子传输层附着于有机电致发光器件发光层上;S6、将不透明金属电极层附着于电子传输层之上;S7、通过对电致发光器件进行电场处理抑制电流迟滞现象,提升器件光电性能。本发明方法简单易行、效果明显,所获电致发光器件能最佳。

    一种石墨烯有机电致发光器件的制作方法

    公开(公告)号:CN105529410A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610063245.8

    申请日:2016-01-31

    CPC classification number: H01L51/56 H01L51/5206 H01L2251/301 H01L2251/56

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯有机电致发光器件的制作方法,包括以下步骤:S1、将玻璃基底进行表面除污、除水处理;S2、将气相沉积法得到的石墨烯转移在表面除污、除水处理后的玻璃基底层上;S3、将空穴传输层附着在石墨烯膜层上;S4、将电致发光器件发光层附着在空穴传输层上;S5、将电子传输层附着于有机电致发光器件发光层上;S6、将不透明金属电极层附着于电子传输层之上;S7、通过对电致发光器件进行电场处理抑制电流迟滞现象,提升器件光电性能。本发明方法简单易行、效果明显,所获电致发光器件能最佳。

    一种基于三维纳米探针增强探测极限的光学微腔核酸传感器和方法

    公开(公告)号:CN116930124A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310644750.1

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明公开一种三维纳米探针增强探测极限的光学微腔核酸传感器和方法,包括可调谐窄带激光器、衰减器、偏振控制器、核酸传感单元、光电探测器和反馈系统。核酸传感单元是由纳米级尺寸三维纳米探针可控、有序、均匀功能化修饰其内/外表面的光学微腔,由微纳光波导与其倏逝场耦合可激发高Q值回音壁模共振光谱。光学微腔与微纳光波导耦合输入端依次连接窄线宽可调谐光纤激光器、偏振控制器和衰减器,输出端接光电探测器和反馈系统。本发明通过纳米级尺寸三维纳米探针在光学微腔表面有序、可控、均匀自组装和功能化,结合光学微腔高Q值WGM光场对表面折射率、厚度变化的高度敏感特性,实现无标记、快速、低探测极限的核酸分子传感。

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