车辆众包感知任务隐私保护方法及设备

    公开(公告)号:CN118869250A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410838766.0

    申请日:2024-06-26

    IPC分类号: H04L9/40 H04L67/12

    摘要: 本发明提供的车辆众包感知任务隐私保护方法,包括:任务请求方将公共信息和包含任务需求参数以及预设位置混淆参数的加密内容C发送给服务提供方,基于服务提供方和加密后信息使得任务可以安全地传输到所有车辆;其次,在车辆方基于相同预设函数以及目标车辆的自身参数信息进行候选车辆的筛选,并基于候选车辆进行马尔可夫决策下的问题优化建模,利用问题优化模型进行被选车辆的求解,提高了分配效率和众包感知任务的隐私性保护。由于加密解密过程均是基于密码学计算,相比于区块链技术,大大节约了计算成本,且在本发明方法的位置混淆参数作用下,服务提供方可以根据候选车辆准确的相对位置进行问题优化模型求解,提高了感知任务的整体效用。

    基于VNA的步进频率探地雷达系统及工作方法

    公开(公告)号:CN117538940B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311409387.1

    申请日:2023-10-27

    IPC分类号: G01V3/12 G01S13/88 G01S13/89

    摘要: 本发明公开了一种基于VNA的步进频率探地雷达系统,包括采集小车及在其车轮上设置的计米器,计米器通过USB转串口线连接有计算机,计算机还通过网线连接有矢量网络分析仪,矢量网络分析仪的输出端口连接有功率放大器的输入端口,功率放大器的输出端口连接有发射天线,矢量网络分析仪的输入端口还连接有低噪声功率放大器的输出端口,低噪声功率放大器的输入端连接有接收天线,接收天线、低噪声功率放大器、矢量网络分析仪、功率放大器、发射天线以及计算机均放置采集小车上。本发明解决了现有技术中存在的人工控制采样会导致实际回波的频谱变形严重,使成像质量衰退的问题。本发明还公开了一种基于VNA的步进频率探地雷达系统的工作方法。

    基于目标与背景分离散射数据的复合散射获取方法及装置

    公开(公告)号:CN116911164B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202310680981.8

    申请日:2023-06-08

    摘要: 本发明公开了基于目标与背景分离散射数据的复合散射获取方法及装置,包括:建立背景模型,将背景模型剖分成多个三角面片,计算每个三角面片的散射场,探究散射场和背景模型统计参数的关系;设置统计参数的取值范围,根据背景模型的统计参数,建立不同的入射角度的高斯型背景几何模型,进而构建神经反演统计参数数据库;通过卷积神经网络提取高斯型背景几何模型中的几何特征;基于蒙特卡洛方法和计算机图形学对背景和目标的几何特征进行重构,得到复合模型;计算复合模型的散射结果,得到待测目标的散射场。解决了分离散射数据融合难题;有机融合后获取具有实测意义的复合散射数据,有效降低了复合散射数据获得成本。

    一种基于客观轨迹数据的驾驶员信任度评估方法

    公开(公告)号:CN117273532A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311238988.0

    申请日:2023-09-22

    摘要: 本发明提供了一种基于客观轨迹数据的驾驶员信任度评估方法,应用于计算机技术领域,所述方法包括:计算每单的理论驾驶路线;利用智慧交通基础设施采集每单的实际驾驶路线;利用轨迹相似性模型计算每单的理论驾驶路线与实际驾驶路线的路线相似值;建立路线相似值与驾驶员信任度之间的关联关系,使路线相似值与驾驶员信任度值呈正相关;根据每单产生的路线相似值对驾驶员的信任度进行动态评估。以此方式,可以有效降低人为因素对驾驶员信任度评估的影响,提高驾驶员信任度评估结果的可靠性,进一步地,以此方式能够更好的规范网约车驾驶员的驾驶行为,为乘客提供更安全的用车环境,同时还能更好的助力运营平台对驾驶员进行监管。

    外场测量定标误差补偿系统及补偿方法

    公开(公告)号:CN117518106A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311515353.0

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/06

    摘要: 本发明公开了外场测量定标误差补偿系统,包括矢量网络分析仪,矢量网络分析仪输出端依次通过射频线连接微波放大器、定向耦合器、发射喇叭天线,矢量网络分析仪输入端通过射频线连接接收喇叭天线,发射喇叭天线、接收喇叭天线均连接扫描支架,扫描支架底部滑动连接滑轨,还包括旋转控制台,旋转控制台上端正对发射喇叭天线、接收喇叭天线;本发明误差补偿系统结构简单、操作方便。本发明还公开了外场测量定标误差补偿方法,基于矢量旋转理论,对小球的位置误差进行补偿,基于定标体高分辨率距离像的估计和补偿方法对球面不规则性带来的误差进行补偿,提升了外场目标雷达散射截面积测量及目标一维距离成像的准确度。

    沙尘电磁散射系数测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN117517259A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311519253.5

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: G01N21/47 G01N21/59

    摘要: 本发明公开了沙尘电磁散射系数测量系统,包括沙尘试验箱,沙尘实验箱两相对侧壁开设天线窗口,沙尘实验箱的天线窗口处连接发射喇叭天线、接收喇叭天线,发射喇叭天线通过射频线连接矢量网络分析仪输出端,接收喇叭天线连接矢量网络分析仪输入端,沙尘实验箱内连接加热系统;本发明测量系统具有结构简单,不受外部环境影响的特点。本发明还公开了沙尘电磁散射系数测量方法,控制风速和沙尘密度,测量结果不受其它因素的影响。相对于一般的内场实验方案,本发明将不同风速、不同密度的沙尘看做不同特性材料,测量其反射、透射和衰减系数,为研究沙尘电磁参数提供了一种可靠的实验方法。

    基于D2D技术的蜂窝隐蔽通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN117499916A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311401010.1

    申请日:2023-10-26

    摘要: 本发明公开了一种基于D2D技术的蜂窝隐蔽通信系统,基站BS、蜂窝发送方CT、蜂窝接收方CR、D2D通信对以及K个不共谋的监测者;其中,D2D通信对包括D2D发送方DT、D2D接收方DR;蜂窝发送方CT向基站BS发送隐蔽信号为蜂窝上行链路CT‑BS,基站BS向蜂窝接收方CR发送蜂窝下行信号为,D2D发送方DT向D2D接收方DR发送D2D信号为D2D链路DT‑DR,K个不共谋的监测者对蜂窝上行链路进行监测,同时监测者会受到来自D2D链路的干扰。本发明解决了现有技术中存在的在蜂窝链路的隐蔽通信中仅考虑了单个监测者的场景的问题。本发明还公开了基于D2D技术的蜂窝隐蔽通信方法。

    无人机外场复合散射测量的测试质量估计方法

    公开(公告)号:CN117147977B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310945694.5

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: G01R29/08 G01S13/88

    摘要: 本发明公开了无人机外场复合散射测量的测试质量估计方法,利用外场滑轨式测试系统测量待测区域有限角度的精确散射结果;结合电磁散射机理和深度学习、利用精确散射结果完成未知粗糙面的几何模型重构,进行坦克目标的精细化几何建模;基于精细化坦克目标和粗糙面的复合模型利用弹跳射线法计算两者的复合散射结果,并以该结果作为标准答案;将计算散射结果和无人机载复合散射测量系统给出的结果对比,给出无人机载散射测量准确度分析,进而给出同气象条件下不同区域的角域测量可信度范围。本发明依据外场精确实验设备结合卷积神经网络和计算电磁学精确算法,给出不同角域内的无人机载雷达的外场散射测量准确度分析。