一种基于区块链的隐私保护可验证多项式计算外包方法

    公开(公告)号:CN117034334A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310880673.X

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: G06F21/62 G06F21/60

    摘要: 本发明提供一种基于区块链的隐私保护可验证多项式计算外包方法,涉及可验证外包计算技术领域。该方法涉及客户端、服务器、区块链和矿工四个部分,客户端执行初始化算法生成公钥和私钥,并将公钥公开;然后编码多项式f,并上传给区块链智能合约;客户端将多项式输入x编码并上传给智能合约;云服务器从区块链智能合约上获取计算任务进行计算,将计算结果上传到区块链智能合约;矿工执行生成验证参数算法,计算验证参数上传给区块链智能合约;智能合约得到验证参数后,执行验证算法,结合云服务器上传的计算结果进行验证;客户端从区块链智能合约上取到计算结果后,执行恢复结果算法,在本地进行解码并恢复输入x对应的多项式f的值。

    一种利用锡泥制备钠离子电池负极材料ZnS/C-SnO2的方法

    公开(公告)号:CN109378458A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811228765.5

    申请日:2018-10-22

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及一种利用锡泥制备钠离子电池负极材料ZnS/C-SnO2的方法,其包括:S1:对锡泥进行洗涤、干燥处理,得到SnO2材料;S2:一步水热法制备ZnS/C复合材料:以锌盐、硫源和有机碳源为原料进行水热反应,反应结束后收集沉淀、烘干,得到复合材料前驱体,将复合材料前驱体置于惰性气氛中焙烧,得到ZnS/C复合材料;S3:将步骤S1制备的SnO2材料与步骤S2制备的ZnS/C复合材料按比例混合,制得钠离子电池负极材料ZnS/C-SnO2。本发明对镀锡工艺中产生的锡泥没有得到妥善回收再利用的问题,采用锡泥制备钠离子电池负极材料,解决了SnO2造价昂贵的问题,有效降低了原料的成本,更加符合钠离子电池低成本的理念,实现资源的综合利用。

    自由基-阳离子混杂光固化涂料及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN103571310B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310572563.3

    申请日:2013-11-15

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种自由基-阳离子混杂光固化涂料及其制备方法和使用方法,属于材料技术领域,成分按重量百分比含光敏有机树脂10~60%,混杂光敏单体5~40%,活性溶剂10~50%,混合光引发剂2~4%,助剂0.1~0.2%;制备方法为:将光敏有机树脂置于容器中,加入混杂光敏单体,制成混合溶液;将混合光引发剂溶于活性溶剂中,连同助剂一起加入混合溶液中,混合均匀。使用方法为:将自由基-阳离子混杂光固化涂料涂覆在金属基体表面,在60±5℃保温,置于紫外光下照射。本发明提供的方法制备的光固化涂料实现了自由基固化涂料和阳离子固化涂料的优势互补,可以克服自由基固化涂料收缩率大的缺点,同时解决了附着力的问题;可实现金属材料上的快速固化,具有高硬度、高耐磨和良好的热稳定性的特点。

    基于双阈值的分布式Top-|K|查询方法

    公开(公告)号:CN103984707A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410175464.6

    申请日:2014-04-28

    申请人: 东北大学

    发明人: 李国瑞 王颖

    IPC分类号: G06F17/30

    CPC分类号: G06F17/30979

    摘要: 本发明涉及基于双阈值的分布式Top-|K|查询方法。整个方案包括了三个阶段:双阈值计算阶段、候选集计算阶段、Top-|K|查询阶段。本发明涉及一种分布式网络环境中查询绝对值最大的前K项元素聚合值(聚合函数的计算结果,如所有元素值的和)的方法,具体是一种通过部分已知数据构建分布式系统中元素聚合值的正、负阈值,从而在有限次交互过程中实现对绝对值最大的前K项元素聚合值进行查询的方法,可以应用于互联网、物联网等分布式系统中元素聚合值的Top-|K|项查询。本发明能够大大节省数据传输量,降低查询时延。

    自由基-阳离子混杂光固化涂料及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN103571310A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310572563.3

    申请日:2013-11-15

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种自由基-阳离子混杂光固化涂料及其制备方法和使用方法,属于材料技术领域,成分按重量百分比含光敏有机树脂10~60%,混杂光敏单体5~40%,活性溶剂10~50%,混合光引发剂2~4%,助剂0.1~0.2%;制备方法为:将光敏有机树脂置于容器中,加入混杂光敏单体,制成混合溶液;将混合光引发剂溶于活性溶剂中,连同助剂一起加入混合溶液中,混合均匀。使用方法为:将自由基-阳离子混杂光固化涂料涂覆在金属基体表面,在60±5℃保温,置于紫外光下照射。本发明提供的方法制备的光固化涂料实现了自由基固化涂料和阳离子固化涂料的优势互补,可以克服自由基固化涂料收缩率大的缺点,同时解决了附着力的问题;可实现金属材料上的快速固化,具有高硬度、高耐磨和良好的热稳定性的特点。

    基于压缩感知理论的安全数据传输方法

    公开(公告)号:CN102938698A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210392212.X

    申请日:2012-10-16

    发明人: 李国瑞 王颖

    IPC分类号: H04L9/32

    摘要: 本发明涉及一种利用压缩感知理论实现安全数据传输的方法。目前压缩感知理论还未应用于保障数据通信过程中源端与目的端之间数据传输的安全性。本发明源端利用随机投影矩阵和随机向量加密,而目的端利用随机投影矩阵的左零矩阵的子矩阵进行解密,从而可以重构出需要传递的数据。利用信息论中的互信息属性可以证明,本发明中涉及到的数据传输方法具有完善保密性,即该方法对于唯密文攻击是安全的。该方法既适用于单点对单点通信的场合,也适用于多点对单点通信以及多点对多点通信的场合。尤其是当数据源端与目的端的计算能力不对称时(如物联网、无线传感器网络等应用领域),本方法将具有更大的优势。

    一种磷酸根离子掺杂的SnS晶体/氮掺杂rGO复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114899365B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210194106.4

    申请日:2022-03-01

    申请人: 东北大学

    发明人: 李犁 王颖 王淑兰

    摘要: 本发明涉及一种磷酸根离子掺杂的SnS晶体/氮掺杂rGO复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料领域。一种磷酸根离子掺杂的SnS晶体/氮掺杂rGO复合材料,所述复合材料是由氮掺杂rGO纳米片和沉积在其表面的磷酸根离子掺杂的SnS纳米片组成,其中,所述掺杂的SnS晶体具有SnS晶体结构,PO43‑嵌入SnS晶格层间,Sn与O、O与P通过共价键键合。本发明使用植酸注入到SnS晶格中,实现SnS本征电子电导率的显著提高,同时有效缓解SnS晶体在钠离子嵌入/脱出时带来的体积膨胀问题。

    一种磷酸根离子掺杂的SnS晶体/氮掺杂rGO复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114899365A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210194106.4

    申请日:2022-03-01

    申请人: 东北大学

    发明人: 李犁 王颖 王淑兰

    摘要: 本发明涉及一种磷酸根离子掺杂的SnS晶体/氮掺杂rGO复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料领域。一种磷酸根离子掺杂的SnS晶体/氮掺杂rGO复合材料,所述复合材料是由氮掺杂rGO纳米片和沉积在其表面的磷酸根离子掺杂的SnS纳米片组成,其中,所述掺杂的SnS晶体具有SnS晶体结构,PO43‑嵌入SnS晶格层间,Sn与O、O与P通过共价键键合。本发明使用植酸注入到SnS晶格中,实现SnS本征电子电导率的显著提高,同时有效缓解SnS晶体在钠离子嵌入/脱出时带来的体积膨胀问题。

    一种利用锡泥制备钠离子电池负极材料ZnS/C-SnO2的方法

    公开(公告)号:CN109378458B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201811228765.5

    申请日:2018-10-22

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及一种利用锡泥制备钠离子电池负极材料ZnS/C‑SnO2的方法,其包括:S1:对锡泥进行洗涤、干燥处理,得到SnO2材料;S2:一步水热法制备ZnS/C复合材料:以锌盐、硫源和有机碳源为原料进行水热反应,反应结束后收集沉淀、烘干,得到复合材料前驱体,将复合材料前驱体置于惰性气氛中焙烧,得到ZnS/C复合材料;S3:将步骤S1制备的SnO2材料与步骤S2制备的ZnS/C复合材料按比例混合,制得钠离子电池负极材料ZnS/C‑SnO2。本发明对镀锡工艺中产生的锡泥没有得到妥善回收再利用的问题,采用锡泥制备钠离子电池负极材料,解决了SnO2造价昂贵的问题,有效降低了原料的成本,更加符合钠离子电池低成本的理念,实现资源的综合利用。