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公开(公告)号:CN118473638A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410693382.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 南京信息工程大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于动态噪声掩盖的高安全密钥随传方法及系统,当发送端进行密钥发送时,接收端会通过计算接收密钥的误码率是否为零来判断给予发送端的反馈调节方式,通过不断的反馈调节并结合深度学习神经网络,实现密钥与噪声在灵敏度可接受范围内的最深度的耦合。本发明提供的一种基于动态噪声掩盖的高安全密钥随传方法及系统,在进行密钥随传的同时,通过接收端密钥误码率的实时反馈,发送端相应的对密钥的加密级别进行适当调节,使其在保证高级别的加密下,随传的密钥也不会影响数据信号的正确解调,以此来实现密钥与噪声在灵敏度可接受范围内的最深度的耦合。
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公开(公告)号:CN118590226A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410644004.7
申请日:2024-05-23
Applicant: 南京信息工程大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于动态静默调制的高安全密钥随传方法及装置,其方法包括获取待传输的原始信号和密钥初值;将所述密钥初值输入4D混沌模型生成混沌序列;基于所述混沌序列对所述原始信号进行异或置乱、串并变换、QPSK星座映射、多维置乱以及星座旋转,生成转换信号;将所述密钥初值进行上采样、循环操作以及串并变换生成并行密钥信号;将所述并行密钥信号和所述转换信号进行动态静默调制生成调制信号;将所述调制信号经过快速傅里叶逆变换由频域信号转化为时域信号;对所述时域信号前后加上循环前缀和后缀和并串变换后进行传输;本发明通过控制子载波的静默或者激活状态来隐藏密钥信息,从而实现动态静默调制,达到高安全密钥随传的技术效果。
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公开(公告)号:CN118473878A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410637910.4
申请日:2024-05-22
Applicant: 南京信息工程大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L27/00 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种移动通信数据的传输方法及相关装置,本发明采用混沌模型对承载移动通信数据序列的子载波进行调制,可产生随机性较高且无混沌退化的调制后的子载波,有利于提升传输的保密性,采用多种星座映射方式,对调制后的子载波进行映射,完成概率整形,提高了传输数据的安全性,对映射后子载波进行OCDM调制,有效利用OCDM系统中啁啾信号的特性提升了传输的抗干扰性能,实现了安全性较高的数据传输方法。
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公开(公告)号:CN119941998A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510098463.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06T17/00 , G06F30/20 , G06T7/66 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种通信系统三维星座的优化方法、系统、介质及设备,属于通信技术领域。其方法包括:获取通信系统的星座点;将所述星座点作为立方体的顶点,基于所述星座点得到星座骨架;在所述星座骨架的中心添加基点,以星座骨架每一面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的面心对称点,基于所述星座点、基点和面心对称点,得到新的星座骨架;以新的星座骨架其中一个面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的角落对称点,基于所述星座点、基点、面心对称点和角落对称点,得到三维星座;将所述三维星座进行全局平移,得到平移后的三维星座;对所述平移后的三维星座进行比特映射优化,得到优化后的三维星座。本发明有效提升星座图的性能指标和通信系统的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN119888367A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510177022.3
申请日:2025-02-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图神经网络的高光谱遥感图像分类方法及装置,涉及高光谱图像处理技术领域,本发明将原始高光谱数据中的每个像素点作为一个节点构建邻接矩阵,生成图结构数据;并使用余弦相似度度量函数去除一阶邻居节点中的异常像素,构建新的邻接矩阵,对原始数据使用主成分分析方法进行降维,提取主要光谱特征成分,降低计算复杂度,将优化后的邻接矩阵和降维后的三维高光谱遥感图像输入预先训练好的图神经网络模型,通过平均聚合方式聚合每个像素点的邻居特征,并通过KAN网络提取聚合后中心像素点的特征,得到中心像素点的嵌入,最后通过Softmax处理得到分类结果,提升了分类效率和准确性,为高光谱遥感图像处理领域带来了突破性的进展。
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公开(公告)号:CN119206379B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411700036.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06V20/10 , G06N3/0464 , G06N3/049 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了高光谱图像处理领域的一种高光谱图像分类方法,旨在解决高光谱图像中存在复杂的空间关系和纹理信息,常规的分类算法难以充分利用这些信息技术问题。其包括:脉冲神经网络能够自适应地提取更有效的特征,提高对高光谱数据的敏感性,动态阈值调整层避免人工设定固定阈值,更好地适应高光谱数据的复杂性;脉冲神经网络通过模拟生物神经系统的动态处理特性,能有效处理时空数据,特征提取层突出二值化的脉冲信号中的关键特征,从而增强关键特征的分类性能;根据每个像素的具体信息自动二值化编码为脉冲序列,具备更好的信息保真度;进而实现从高光谱图像中充分提取关键特征,实现高光谱图像的分类。
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公开(公告)号:CN119814307A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510304517.8
申请日:2025-03-14
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本申请公开了光通信技术领域的一种基于比特、星座联合变换的光信号调制方法及装置,方法包括:根据第一密钥初值、第二密钥初值通过第一三维混沌模型、第二三维混沌模型生成第一混沌序列x,y,z以及第二混沌序列m,n,k;利用x,y,z对原始数据进行数据混淆、异或加密、星座点置换得到加扰16QAM星座图;利用m对第一密钥初值进行噪声掩蔽后调制成4QAM星座图,利用n,k对两个星座图线性叠加后相位扰动得到加扰64QAM星座图,OFDM调制后进行传输;根据加扰64QAM星座图各个相位区间内星座点的个数生成四位初值,利用SHA‑256函数生成哈希值,将哈希值与第二密钥初值异或生成哈希异或值,共享给接收端。
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公开(公告)号:CN119652721A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411619102.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于离散忆阻器的超高阶信号传输优化方法及系统,涉及光纤通信技术领域,包括以下步骤:接收比特数据,将比特数据进行串并变换与星座映射,转化得到QAM星座,将QAM星座经过离散多音调制DMT,得到DMT信号;将DMT信号进行DSM调制,得到低阶PAM4信号,将低阶PAM4信号通过预先建立的离散忆阻器生成的密钥组进行符号和时隙上的二维加密,得到加密信息;利用扰动矢量对加密信息进行逆运算,并通过预先建立的低通滤波器恢复高阶QAM信号,通过QAM解映射对高阶QAM信号进行恢复,得到原始比特数据。
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公开(公告)号:CN119628788A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411619078.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L1/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开基于深度学习和压缩感知辅助的编码方法及系统,属于光传输技术领域;方法包括:对比特数据进行编码映射,使用AlexNet模型进行码本设计,每个码本通过五个卷积层训练后获得在当前环境下的误码率;对误码率最低的码本进行数据映射;对映射到码本上的数据信号进行压缩感知;压缩感知后的信号先经过OFDM调制,然后经过信号传输,接着进行信号解调,之后将信号重构后解映射为码本信号为码本信号,最后通过解码器将将码本信号解码为原始信号。将SCMA调制与卷积神经网络技术以及压缩感知技术结合,建立了SCMA的编码器和解码器,使误码率最小化,并使用了压缩感知理论处理信号,大大降低了需要采集、传输、处理的数据量,实现占用更少的子载波传输数据。
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公开(公告)号:CN115297383B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210997008.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种草原碳含量监测系统、方法、存储介质和装置,属于草原土壤碳含量监测领域。与现有技术相比,本申请对草原土壤碳含量监测场景,通过基于感传一体的分布式草原碳含量监测系统,实现了同时在无源光接入系统中信号的传输与光纤的传感。所提出的多维并行光接入体系不仅能够实现对光纤线路的时间控制自动循环检测,即轮询检测,降低对光纤监测的复杂程度;而且还能同时保证光信号正常地传输,不会因为对光纤的检测而中断信号。除此之外,感传一体的多维并行光接入体系还提升了系统的效率,降低了成本,提升了系统的安全性能,非常适用于草原土壤碳含量监测场景中的PON系统。
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