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基于蓝牙技术的家庭网络控制子网设计与研制 被引量:7
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作者 叶芝慧 沈连丰 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期13-18,共6页
在研究蓝牙SPP应用模型和我国《家庭网络平台》标准的基础上,提出了基于蓝牙技术的家庭控制子网的实现方案.该方案将家电厂商制定的家电控制协议和SPP模型承载的通用设备控制协议(UDCP)相结合,形成了符合实际应用场景的家庭控制子网通... 在研究蓝牙SPP应用模型和我国《家庭网络平台》标准的基础上,提出了基于蓝牙技术的家庭控制子网的实现方案.该方案将家电厂商制定的家电控制协议和SPP模型承载的通用设备控制协议(UDCP)相结合,形成了符合实际应用场景的家庭控制子网通信协议体系,实现了家电终端设备的添加、登录、控制、注销及报警等功能.研制了基于单芯片方案的嵌入式家电终端和基于PC的模拟移动控制终端,分析了通信双方晶体频率偏差带来的波特率误差问题并给出了解决方法.最后就家庭网络控制子网中应用移动自组织网络等技术进行了讨论. 展开更多
关键词 家庭控制子网 蓝牙 通用设备控制协议 嵌入式
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重金属污染水体背景下的底质反射率光谱特征及其对离水反射率贡献影响分析
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作者 梁业 邓孺孺 +4 位作者 梁钰婕 刘永明 吴仪 艾先俊 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期111-117,共7页
水体重金属遥感反演是水环境遥感领域中的难题,目前仍有相当多的基础性问题有待解决,而浅水区底质对离水反射率贡献规律是将来遥感反演模型精度其中一个重要影响因素,尤其在重金属污染这种特殊的背景下,揭示其贡献规律对提升水体重金属... 水体重金属遥感反演是水环境遥感领域中的难题,目前仍有相当多的基础性问题有待解决,而浅水区底质对离水反射率贡献规律是将来遥感反演模型精度其中一个重要影响因素,尤其在重金属污染这种特殊的背景下,揭示其贡献规律对提升水体重金属遥感模型精度有重要作用,测量结果对研究重金属尾矿底泥的反射率光谱特征以及区分常见水底底质有参考意义。首先利用光谱仪测量获得广东大宝山尾矿底质反射率,发现其在波长755、 1 280、 1 620和2 200 nm存在反射峰,有明显光谱特征,并与河床常见的粗沙、淤泥和石头三类底质反射率进行了对比分析,结果表明:一方面,粗沙和淤泥反射率呈一缓慢上升的曲线,与存在多个特征反射峰的矿区底泥有明显区别;另一方面,石头反射率则在波长范围550~650 nm出现一个宽而扁平的反射峰后随即在波长675 nm处出现波谷然后增大至波长750 nm后趋于平缓,其特征波长与矿区底泥均不一样。上述特征波长可作为重金属污染背景下底泥光谱的重要区分波段。测量水深为1 cm、 10 cm和深水区的离水反射率,结合水质遥感模型计算出1 cm水深情况下底质反射光、水体散射光,并将其对离水反射率贡献进行讨论。离水反射率测量结果表明,底质对浅水区影响极大,随着水深变浅,离水反射率总体不断被抬升。而水底反射光和水体散射光对离水反射率贡献规律则以波长515 nm为分界线,向短波方向以水体散射光贡献为主,向长波方向则以水底反射光为主,贡献量由底质反射能力和水体散射能力共同决定。对考虑了底质反射光后的遥感模型精度进行评价,模型计算得到波长范围350~950 nm内的离水反射率与野外测量值对比结果,二者具有显著的线性相关(R^(2)=0.964 2),相对误差在波长范围560~830 nm低于10%,甚者可低于5%,模型总体模拟精度较好,远比在不考虑底 展开更多
关键词 水体重金属遥感 重金属矿区 底质反射率 光谱特征分析 模型精度评价
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组合公钥体制的线性共谋攻击 被引量:3
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作者 廖国鸿 +2 位作者 黎伟杰 温雅敏 龚征 《计算机应用与软件》 CSCD 2016年第12期291-294,共4页
组合公钥体制由南湘浩等人提出,用于解决密钥生成及其管理问题。由于目前已有的文献尚无对组合公钥体制的线性共谋攻击提出切实可行的破解算法,提出一种基于有限域的高斯消元法,用于私钥的恢复。该算法根据组合公钥体制的私钥是基于有... 组合公钥体制由南湘浩等人提出,用于解决密钥生成及其管理问题。由于目前已有的文献尚无对组合公钥体制的线性共谋攻击提出切实可行的破解算法,提出一种基于有限域的高斯消元法,用于私钥的恢复。该算法根据组合公钥体制的私钥是基于有限域上运算生成的原理,利用高斯消元法结合扩展欧几里德求解逆元的方法来实现精确快速求解共谋方程组。当参与共谋的方程的系数矩阵的秩达到理论最大值时,该算法能够得到一个用于恢复私钥的等价私钥矩阵。通过理论和实验分析表明,当共谋方程组的数目达到一定值时,基于有限域的高斯消元法能够得出一个用于恢复私钥的等价私钥矩阵,从而证明了组合公钥体制是存在线性共谋攻击的。 展开更多
关键词 组合公钥 线性共谋 高斯消元
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前5G时代超密组网方案研究与实践 被引量:2
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作者 仇勇 孙正辉 +2 位作者 郑康 宋啸天 《江苏通信》 2018年第3期15-21,共7页
5G时代即将到来,但是对于运营商来说,已发生的大规模4G投资如何继续保值增值,如何利用4G网络更快支持新的业务需求都是需要研究的课题。本文从现网4G容量需求入手,分析高负荷大容量场景的超密组网解决措施,提出由于超密组网在接入侧带... 5G时代即将到来,但是对于运营商来说,已发生的大规模4G投资如何继续保值增值,如何利用4G网络更快支持新的业务需求都是需要研究的课题。本文从现网4G容量需求入手,分析高负荷大容量场景的超密组网解决措施,提出由于超密组网在接入侧带来的干扰规避、干扰协调等问题,研究探讨天线技术、小区协同技术解决问题的现网可行技术方案。 展开更多
关键词 高容量 超密组网 多波束天线 CRAN技术
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基于AI和O-RAN架构的5G网络容量自适应算法 被引量:2
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作者 郑康 段然 +1 位作者 吴杰 《电信工程技术与标准化》 2020年第1期19-24,共6页
移动运营商目前正面临流量爆发式增长和增量不增收的双重困境,需求、投资和效能三者处于不均衡状态。5G的到来为网络能力与用户需求的匹配提供了新的解决方案,O-RAN新架构可以有效引入近年来人工智能领域的各项研究成果,在有限的资源下... 移动运营商目前正面临流量爆发式增长和增量不增收的双重困境,需求、投资和效能三者处于不均衡状态。5G的到来为网络能力与用户需求的匹配提供了新的解决方案,O-RAN新架构可以有效引入近年来人工智能领域的各项研究成果,在有限的资源下更好地为用户提供服务。基于AI大数据技术对基站容量空时特征分析形成的精准预测,可以指导网络建设、优化和维护资源的投放、形成容量自适应的弹性网络,使得网络能力和用户需求紧密耦合,达到提高资源配置精准性和提升网络资源利用率的目标。 展开更多
关键词 O-RAN 容量自适应 卷积神经网络
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基于Windows API调用机制的Rootkit检测系统的设计与研究
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作者 黄耿星 龚征 《信息网络安全》 2014年第11期52-58,共7页
从功能上来看,Rootkit是指隐藏进程、网络端口、文件痕迹等的恶意软件,现已被广泛应用在黑客入侵和攻击他人的计算机系统上。许多计算机病毒、间谍软件也都常常使用Rootkit潜伏在操作系统上伺机而动。如何有效地对Rootkit进行检测和防... 从功能上来看,Rootkit是指隐藏进程、网络端口、文件痕迹等的恶意软件,现已被广泛应用在黑客入侵和攻击他人的计算机系统上。许多计算机病毒、间谍软件也都常常使用Rootkit潜伏在操作系统上伺机而动。如何有效地对Rootkit进行检测和防范成为应对木马入侵和僵尸网络的首要解决的关键问题。文章在以往的研究基础上,通过深入探讨Windows底层原理,开发了一个基于Windows API调用机制的Rootkit检测系统。在该系统的帮助下,用户不但可以深入查看操作系统的各类底层信息,还可以很方便地找出隐藏在计算机之中的病毒、木马并进行清理,从而更好地保护操作系统。该系统丰富了现今针对Rootkit检测的研究成果,对后续的研究具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 ROOTKIT检测 WINDOWS内核 操作系统
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TD-LTE双流波束赋形技术分析
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作者 尹蔚峰 《信息化研究》 2014年第6期41-45,共5页
文章介绍了3GPP Release 9中提出的双流波束赋形技术,对双流波束赋形技术的实现原理以及两种不同的应用场景进行了阐述。通过仿真,文章对单用户双流波束赋形时TM8与TM3和TM7进行了性能对比,并对单用户双流波束赋形和多用户双流波束赋形... 文章介绍了3GPP Release 9中提出的双流波束赋形技术,对双流波束赋形技术的实现原理以及两种不同的应用场景进行了阐述。通过仿真,文章对单用户双流波束赋形时TM8与TM3和TM7进行了性能对比,并对单用户双流波束赋形和多用户双流波束赋形下的小区吞吐量增益进行了比较分析,分别给出了它们的信噪比适用门限。最后,文章通过外场测试评估,对仿真结果进行了验证,并给出双流波束赋形技术对系统吞吐量增益的结论。 展开更多
关键词 TD-LTE 双流波束赋形 传输模式8 单用户 多用户
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基于分类后验概率空间的孪生Nested-UNet(SNU-PS)变化检测网络 被引量:4
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作者 朱传海 陈学泓 +2 位作者 陈晋 唐凯 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期2006-2023,共18页
近年来,深度学习在多时相遥感影像变化检测任务中表现出巨大的潜力。充分的训练样本是深度学习技术能够有效挖掘遥感影像变化特征的重要前提,然而当前有限的公开标注数据集还不能满足实际应用中各种变化类型检测的需求。由于地表覆盖变... 近年来,深度学习在多时相遥感影像变化检测任务中表现出巨大的潜力。充分的训练样本是深度学习技术能够有效挖掘遥感影像变化特征的重要前提,然而当前有限的公开标注数据集还不能满足实际应用中各种变化类型检测的需求。由于地表覆盖变化通常只占据少部分区域,能够获取的变化样本常常数量很少,且与不变化样本相比存在严重的不平衡问题。因此,如何在小样本与样本不平衡的情况下有效训练变化检测网络是急需突破的难题。相比变化检测样本,单时相地表覆盖分类样本的获取难度要低得多;在分类样本的支持下,充分训练的地表覆盖分类网络可为变化检测提供重要的先验特征。基于此,本文提出了一种基于分类后验概率空间的孪生Nested-UNet变化检测网络SNU-PS(Siamese Nested-UNet for change detection in Posterior Probability Space),通过结合两期地表覆盖分类后验概率信息,降低对变化检测样本的依赖。该方法首先利用地表覆盖分类样本训练高分辨率网络HRNet(High-Resolution Network),得到双时相影像的地物分类后验概率;然后将后验概率图像输入到孪生Nested-UNet变化检测网络SNU(Siamese Nested-UNet for change detection)中以获取变化检测结果。在SpaceNet7和HRSCD数据集上测试的结果表明,SNU-PS能够充分利用地表覆盖的语义信息,在不同变化检测训练样本数量水平下,保持稳定的变化检测精度;相比分类后比较PCC(Post Classification Comparison)、基于后验概率空间的变化向量分析CVAPS(Change-vector analysis in posterior probability space)、以及各种类型变化检测网络(SNU、FC-EF、BIT、PCFN),具备更高与更稳定的变化检测精度,特别在样本数量不足时,优势更为明显。因此,本文提出的SNU-PS在小样本情形下的变化检测任务上具备更好的应用前景。 展开更多
关键词 地表覆盖 变化检测 深度学习 小样本 样本不平衡 语义分割网络 孪生网络 后验概率
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