面向5G环境的云存储数据完整性审计方法及装置

    公开(公告)号:CN115604712A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211027132.4

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本申请公开了一种面向5G环境的云存储数据完整性审计方法及装置,其基于零知识证明实现对云中数据进行审计,其中,方法包括:接收PSP(ProxyService Processor,代理服务处理器)向被审计数据库发送的数据审计完整性请求;根据数据审计完整性请求执行审计协议,得到计算值;基于计算值确定可疑文件数据的完整性,以实现云端云存储数据完整性审计问题。由此,解决了相关技术无法实现数据完整性设计、无法恢复损坏的数据,并对云存储数据进行动态操作,以及相关技术难以抵抗重放攻击、冒名攻击等,且不适合轻量级分布式存储环境,计算量复杂,安全性不高等问题。

    一种多套惯导系统间安装偏角外场标定方法

    公开(公告)号:CN115597625A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211183416.2

    申请日:2022-09-27

    IPC分类号: G01C25/00 G01C1/00

    摘要: 本发明公开了一种多套惯导系统间安装偏角外场标定方法,首先,各套惯导系统分别独立进行多组初始对准,记录相应对准结果;其次,将各套系统每组自对准航姿角分别转换为相应的姿态阵,计算得到各系统间姿态阵再反解出各系统之间的安装偏角;最后,将求取的各组系统间安装偏角取平均,作为各套系统间安装偏角最终标定结果,并给出了各套惯导系统自对准组数与单次自对准时长的选择方法。本发明提供了多套惯导系统间安装偏角的纯惯性高精度外场标定方法,多组平均法降低了系统自对准误差,提高了系统间安装偏角的标定精度,该方法操作简单、整体化标定、工程实用性强,对多惯导航姿信息融合、主子惯导高精度传递对准等研究具有重要意义。

    适于航空发动机承力框架的吸振耗能组合式宽频减振装置

    公开(公告)号:CN115596803A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211360308.8

    申请日:2022-11-02

    IPC分类号: F16F15/06 F16F15/02

    摘要: 本发明公开一种适于航空发动机承力框架的吸振耗能组合式宽频减振装置,包括支承架、干摩擦弹片、金属橡胶阻尼层、拧紧螺栓。干摩擦弹片的吸振质量,将航空发动机承力框架特定频段振动能量转移到减振弹片上。干摩擦弹片外侧与承力框架机匣内壁接触,形成非线性摩擦耗能界面,实现所转移振动能量的耗散;同时,干摩擦弹片内侧与金属橡胶阻尼层配合,干摩擦弹片运动中可对金属橡胶产生挤压作用,金属橡胶阻尼层内螺旋卷接触摩擦,产生迟滞阻尼耗能。通过对拧紧螺栓的预紧力调整可实现金属橡胶刚度,进而实现吸振频率的调节。具有结构简单质量轻、减振效果稳定、有效频带宽、工作载荷适应能力强等优点,在航空器的振动控制领域有着广阔的应用前景。

    一种预紧力反馈控制电驱动螺栓锁

    公开(公告)号:CN115592399A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211133804.X

    申请日:2022-09-16

    IPC分类号: B23P19/06 B23P19/00

    摘要: 本公开的示例性实施例提供了一种预紧力反馈控制电驱动螺栓锁。螺栓式对接锁包括:相互对接的主动端、被动端。主动端包括:主动端壳体、驱动机构、螺栓(11);螺栓(11)被设置于主动端壳体内部,并且被配置为在驱动机构的驱动下从主动端壳体伸出或者缩回主动端壳体。被动端包括:被动端壳体(4);在被动端壳体(4)内设置有与螺栓(11)相配合的内螺纹孔。主动端还包括:应变测量机构。应变测量机构包括传感器(13),电信号传导机构(15),信号处理电路;传感器(13)设置于螺栓(11)内部,电信号传导(15)贯穿主动端壳体,以将来自传感器(13)的信号传导至信号处理电路。该螺栓式对接锁结构紧凑,减少了主动端零件数量和外形尺寸。

    一种真空离心铸造设备用可移动感应加热装置

    公开(公告)号:CN115106500B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211015417.6

    申请日:2022-08-24

    发明人: 张花蕊 张虎

    IPC分类号: B22D13/10

    摘要: 本发明属于离心铸造设备技术领域,具体为一种真空离心铸造设备用可移动感应加热装置,包括位于真空离心铸造室上方且与驱动机构相连接的感应熔炼线圈,感应熔炼线圈连接超频电源;真空离心铸造室上盖中部设有坩埚架,坩埚架内设有带有预开口底部的一次性坩埚;坩埚内设有铸锭,通过浇道与离心铸造模壳相连通;熔炼过程中驱动机构带动感应熔炼线圈向下移动,自上而下移动对铸锭进行感应熔炼加热使铸锭从上而下逐步熔化,整个铸锭完全熔化后,合金液从坩埚预开口的底部浇注入模壳中,进行离心铸造,本发明为不同熔炼阶段提供不同热源,实现了浇注过程中合金液的整体温度均匀且精确可控,减少了离心铸造设备的体积和设备复杂程度,提高了铸件质量。

    一种可变磁场的E×B探针
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114126178B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202111373366.X

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 本发明公开了一种可变磁场的E×B探针,包括两块相对设置的永磁体,该E×B探针还包括永磁体移动伺服机构,该永磁体移动伺服机构能够改变所述两块永磁体之间的距离。相比现有的固定磁场的E×B探针,本发明的E×B探针在测量不同离子源时无需更换电源、或更换永磁体、或更改E×B探针整体结构,永磁体移动伺服机构可以远程控制,且传动结构简单,其适用性强、使用成本低。

    一种基于空间-光谱联合注意力机制的高光谱图像分类方法

    公开(公告)号:CN111563520B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202010044989.1

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: G06V10/764 G06N3/0464

    摘要: 本发明算法致力于解决传统卷积神经网络对以高光谱图像为代表的细粒度图像分类任务性能不足问题,提出一种基于空间‑光谱联合注意力机制的高光谱图像分类算法,配合卷积神经网络可以有效地捕捉图像全局特征,自适应地聚焦相似图像之间差异性较大空间局域特征;同时评估不同波段对任务贡献,使得神经网络更多地关注贡献大的光谱波段,提取图像光谱局部差异特征,提升高光谱图像分类精度,在以高光谱图像为代表的细粒度图像分类领域具有广泛的应用。

    5G场景下支持CP-ABE的轻量级终端访问控制方法

    公开(公告)号:CN115604710A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211027302.9

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本申请涉及信息安全技术领域,特别涉及一种5G场景下支持CP‑ABE的轻量级终端访问控制方法,包括:基于预设的密文策略属性基加密CP‑ABE方法,根据访问控制条件按照第一预设次序建立访问控制树;基于预设的赋值策略,对访问控制树的根节点、多个叶子节点和多个传递节点分别赋值;基于预设的许可属性集,基于预设的许可属性集,根据接收到的用户的当前属性验证赋值后的访问控制树,并在判定用户为许可用户时,解密加密文档供用户查看。由此,解决了相关技术效率低,计算开销大,在PIR方案中实用性不强的问题,提出了新的CP‑ABE构造方法,实现了轻量级CP‑ABE方法,降低计算时间和空间开销,提高计算效率度。

    气泡形态处理方法、设备、介质及程序产品

    公开(公告)号:CN115601385A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202210379602.7

    申请日:2022-04-12

    摘要: 本申请提供一种气泡形态处理方法、设备、介质及程序产品。该方法包括:获取待处理图像的灰度图,对灰度图进行二值化处理,得到待处理图像的二值化图像;确定二值化图像中的连通区域,根据各连通区域中像素点的数目对二值化图像进行过滤;识别过滤后的二值化图像中的初始气泡轮廓;对初始气泡轮廓进行多边形拟合,以生成目标气泡轮廓;根据目标气泡轮廓确定待处理图像中气泡的形态。本申请的方法,可以降低示踪粒子对气泡轮廓识别的干扰,避免非均匀光照造成的轮廓缺失,提高了气泡形态确定的准确性。

    一种用于辐射式光纤温度场测量耦合透镜的设计方法

    公开(公告)号:CN115597707A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211227022.2

    申请日:2022-10-09

    摘要: 本发明公开了一种用于辐射式光纤温度场测量耦合透镜的设计方法,包括选择平凸透镜作为透镜的初始结构并求出传感器单个测温通道的测温靶点直径与蓝宝石透镜曲率半径之间的关系;根据求出的曲率半径,计算出蓝宝石透镜的厚度,保证蓝宝石光纤的入射端面位于蓝宝石透镜像面的同时与蓝宝石透镜的后端平面贴合;在保证传感器相邻测温通道前端蓝宝石透镜排布互不干涉的前提下,通过增加蓝宝石透镜的直径增加其辐射光耦合能力;利用ZEMAX仿真,比较传感器单个测温通道对待测物上不同直径测温靶点的辐射光耦合能力;利用得到的数据进行曲线拟合,得到传感器单个测温通道测温靶点直径与辐射光耦合能力之间的关系,在保证传感器接收自身测温需要的辐射光能量的前提下,选择测温靶点直径最小的透镜结构。