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公开(公告)号:CN118860705A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410837348.X
申请日:2024-06-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06F11/07 , G06N3/0455 , G06N3/0475 , G06N3/084 , G06N3/094 , G06N3/098 , G06N3/0985 , G06F18/23213 , G06F18/241 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种基于个性化联邦学习的异常日志检测方法,所述方法包括以下步骤:步骤1、本地客户端元学习算法训练过程;步骤2、数据中心集群参与个性化联邦学习训练过程,本发明针对现代大型软件系统的需求,提出了一种针对异常日志的检测方法。在本发明中,借助元学习的方法来应对异常日志样本不足的问题。同时,引入了个性化联邦学习,以确保对日志数据的高度隐私保护,从而降低了可能导致数据泄露的潜在风险。针对分布式环境下日志数据分布不平衡的问题,结合改进的元学习算法和个性化联邦学习构建异常日志检测系统,旨在实现异常日志的自动化检测,以减少人工干预所需的成本。
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公开(公告)号:CN109390672A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811373837.5
申请日:2018-11-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于液态金属汞的重力场调控全向圆极化天线,该全向圆极化天线主要结构包括馈电网络,共形在馈电网络四边介质板上的倾斜玻璃腔,封装在玻璃腔中的液态金属汞。所述倾斜玻璃腔被分成主玻璃腔和附加玻璃腔。所述液态金属汞恰好能装满玻璃腔的上半部分或下半部分,由于上下相连接的部分容积相等。本发明通过翻转该天线,在重力场作用下,液态金属汞的位置会发生改变,形成不同的谐振单元,从而实现工作频带的动态调控,工作范围覆盖2.40~3.39GHz。本发明具有频带覆盖范围宽,实用性强,可重力场调控,功能性强,应用前景广阔等特点。
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公开(公告)号:CN109286079A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811054837.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本发明提供了一种基于固态等离子体的超宽带极化转换器,由单元结构周期排列而成,单元结构包括介质基板、设置在该介质基板底层的金属反射板,以及嵌设在该介质基板顶层的固态等离子体谐振单元,固态等离子体谐振单元上加载有用于激励的偏置电压,偏置电压与激励控制模块电连接并受激励控制模块控制;固态等离子体谐振单元包括两个沿介质基板X轴中心线对称分布的第一谐振单元,以及分别触接在每个第一谐振单元两侧的第二谐振单元,四个第二谐振单元沿介质基板X轴、Y轴中心线两两对称分布。本发明结构简单、电磁性能佳,通过加载偏置电压进行激励产生固态等离子体,频带覆盖范围宽且益于极化调控,普适性高且适用于复杂电磁环境。
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公开(公告)号:CN109638426B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811599161.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q1/50 , H01Q3/24 , H01Q5/10 , H01Q5/20 , H01Q5/321 , H01Q15/24 , H01Q19/10
Abstract: 本发明涉及一种基于重力场调控液态金属的共面波导圆极化天线,该圆极化天线由四部分组成,分别为金属反射面,金属辐射贴片、底层小金属片、中间的介质基板以及包含有液态金属Hg的玻璃容器,金属贴片包含了馈电网络和主辐射贴片,通过物理意义上的垂直旋转,利用重力场控制天线中的液态金属流动,从而连通不同的辐射枝节,实现该天线的圆极化辐射频段和主极化辐射方向的改变。该圆极化天线在3.9~4.6 GHz和4.4~5.1 GHz波段具有良好的圆极化性能。另外,该天线对金属地反射面进行适当开槽,也在很大程度提升了天线的圆极化性能。本发明体积小,重量轻以及拥有较为简易的平面结构,具有易于制作,工作高效,调控手段多样,屏蔽性好,性能优良等特点。
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公开(公告)号:CN109390672B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201811373837.5
申请日:2018-11-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于液态金属汞的重力场调控全向圆极化天线,该全向圆极化天线主要结构包括馈电网络,共形在馈电网络四边介质板上的倾斜玻璃腔,封装在玻璃腔中的液态金属汞。所述倾斜玻璃腔被分成主玻璃腔和附加玻璃腔。所述液态金属汞恰好能装满玻璃腔的上半部分或下半部分,由于上下相连接的部分容积相等。本发明通过翻转该天线,在重力场作用下,液态金属汞的位置会发生改变,形成不同的谐振单元,从而实现工作频带的动态调控,工作范围覆盖2.40~3.39GHz。本发明具有频带覆盖范围宽,实用性强,可重力场调控,功能性强,应用前景广阔等特点。
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公开(公告)号:CN109546307A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811373805.5
申请日:2018-11-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于液态金属汞的重力场调控的圆极化空馈天线,包括底层金属反射板,置于底层金属反射板上的挖槽介质层,置于槽底的L形金属贴片,置于顶层表面的十字形玻璃腔和两个贴附于槽壁上的I形玻璃腔、封装在玻璃腔中的液态金属汞。两个I形玻璃腔和十字形玻璃腔通过小孔相互连接,且两个I形玻璃腔可容纳总体积、十字形玻璃腔可容纳体积、液态金属体积三者均相等。本发明通过翻转该天线,在重力场作用下,液态金属汞在玻璃腔内会发生转移从而形成不同的谐振单元,从而实现工作频带的动态调控,工作范围可动态覆盖K波段和Ka波段。本发明具有频带覆盖范围宽,实用性强,调控手段便捷,功能性强,应用前景广阔等特点。
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公开(公告)号:CN108736170A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810889546.5
申请日:2018-08-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本发明公开了一种基于固态等离子体的电磁超表面极化转换器,包括由上至下依次层叠第二层介质基板、第一层介质基板及底层金属反射板,所述第二层介质基板上方贴敷有由金属贴片及固态等离子体谐振单元、二氧化钒谐振单元组成的可以实现超宽带范围内的线-圆极化转换的谐振单元。本发明通过外部的逻辑阵列编程控制固态等离子体构成的谐振单元的激励状态,通过温度控制二氧化钒区域相变状态,从而实现所述极化转换器在不同频域范围内的线-圆极化转换,且通过合理的参数优化可以使得圆极化的频带动态调控范围横跨X波段,Ku波段,K波段,Ka波段共四个波段。
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公开(公告)号:CN109286079B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201811054837.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本发明提供了一种基于固态等离子体的超宽带极化转换器,由单元结构周期排列而成,单元结构包括介质基板、设置在该介质基板底层的金属反射板,以及嵌设在该介质基板顶层的固态等离子体谐振单元,固态等离子体谐振单元上加载有用于激励的偏置电压,偏置电压与激励控制模块电连接并受激励控制模块控制;固态等离子体谐振单元包括两个沿介质基板X轴中心线对称分布的第一谐振单元,以及分别触接在每个第一谐振单元两侧的第二谐振单元,四个第二谐振单元沿介质基板X轴、Y轴中心线两两对称分布。本发明结构简单、电磁性能佳,通过加载偏置电压进行激励产生固态等离子体,频带覆盖范围宽且益于极化调控,普适性高且适用于复杂电磁环境。
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公开(公告)号:CN109546307B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201811373805.5
申请日:2018-11-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于液态金属汞的重力场调控的圆极化空馈天线,包括底层金属反射板,置于底层金属反射板上的挖槽介质层,置于槽底的L形金属贴片,置于顶层表面的十字形玻璃腔和两个贴附于槽壁上的I形玻璃腔、封装在玻璃腔中的液态金属汞。两个I形玻璃腔和十字形玻璃腔通过小孔相互连接,且两个I形玻璃腔可容纳总体积、十字形玻璃腔可容纳体积、液态金属体积三者均相等。本发明通过翻转该天线,在重力场作用下,液态金属汞在玻璃腔内会发生转移从而形成不同的谐振单元,从而实现工作频带的动态调控,工作范围可动态覆盖K波段和Ka波段。本发明具有频带覆盖范围宽,实用性强,调控手段便捷,功能性强,应用前景广阔等特点。
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公开(公告)号:CN108736170B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810889546.5
申请日:2018-08-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本发明公开了一种基于固态等离子体的电磁超表面极化转换器,包括由上至下依次层叠第二层介质基板、第一层介质基板及底层金属反射板,所述第二层介质基板上方贴敷有由金属贴片及固态等离子体谐振单元、二氧化钒谐振单元组成的可以实现超宽带范围内的线‑圆极化转换的谐振单元。本发明通过外部的逻辑阵列编程控制固态等离子体构成的谐振单元的激励状态,通过温度控制二氧化钒区域相变状态,从而实现所述极化转换器在不同频域范围内的线‑圆极化转换,且通过合理的参数优化可以使得圆极化的频带动态调控范围横跨X波段,Ku波段,K波段,Ka波段共四个波段。
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