基于区块链的数据保护方法及系统

    公开(公告)号:CN117407920B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311467531.7

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明提供了基于区块链的数据保护方法及系统,属于数据保护技术领域。首先获取存储数据,进行加密,生成加密数据;其次将加密数据进行分割和存储,得到加密数据块,将其上传至区块链网络;然后请求者向区块链网络发送请求并进行身份验证,若验证通过,则执行数据块传输;若验证不通过,则拒绝传输加密数据块;最后请求者使用密钥解密加密数据块,并还原存储数据。本发明通过区块链网络的身份验证和加密密钥的传输,实现了对请求者身份的准确识别和验证,并确保只有经过授权的用户才能获得加密数据块和对应密钥。通过量子存储介质和量子比特技术,提供者能够安全地将加密数据块和密钥传输给请求者,从而确保数据传输的安全性和可靠性。

    基于区块链的数据保护方法及系统

    公开(公告)号:CN117407920A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311467531.7

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明提供了基于区块链的数据保护方法及系统,属于数据保护技术领域。首先获取存储数据,进行加密,生成加密数据;其次将加密数据进行分割和存储,得到加密数据块,将其上传至区块链网络;然后请求者向区块链网络发送请求并进行身份验证,若验证通过,则执行数据块传输;若验证不通过,则拒绝传输加密数据块;最后请求者使用密钥解密加密数据块,并还原存储数据。本发明通过区块链网络的身份验证和加密密钥的传输,实现了对请求者身份的准确识别和验证,并确保只有经过授权的用户才能获得加密数据块和对应密钥。通过量子存储介质和量子比特技术,提供者能够安全地将加密数据块和密钥传输给请求者,从而确保数据传输的安全性和可靠性。

    一种无线电力传输方法及系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120074039A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510143215.7

    申请日:2025-02-10

    Inventor: 于红利

    Abstract: 本发明提供了一种无线电力传输方法及系统,属于电力技术领域。首先收集传输路径中的环境参数,然后利用构建的预测模型预测不同频率通道下的传输效率;基于预测结果,采用深度强化学习算法动态计算出最优化的多频共振频率组合和功率分配方案,以适应当前传输环境;发射端根据计算出的最优配置动态调节电感与电容元件值,确保谐振条件与所选频率匹配,并按照功率分配方案发射交变电磁场;接收端则通过谐振电路捕获并高效吸收这些能量,将其转换为直流电能供负载使用;根据负载需求合理分配合并后的电能;本发明能够实时监测传输效率和环境变化,通过闭环反馈机制动态调整参数,确保无线电力传输的高效稳定。

    一种无线传感器网络能量管理方法及系统

    公开(公告)号:CN118157269A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410264029.4

    申请日:2024-03-08

    Inventor: 于红利

    Abstract: 本发明提供了一种无线传感器网络能量管理方法及系统,属于无线传感器技术领域。首先将无线传感器网络划分网络为若干个充电区域;其次在每个充电区域内,选择传感器节点作为充电代理节点;然后移动充电车根据充电区域的优先级和充电代理节点的能量需求,规划充电路径和充电时间;再次移动充电车按照规划信息,依次到达各个充电区域,对充电代理节点进行无线充电;最后充电代理节点接收到无线充电后,将多余的能量通过无线能量转移的方式,分配给同一充电区域内的其他传感器节点。本发明通过智能地规划移动充电车的充电路径和时间、选择充电代理节点,并实现能量的高效分配,从而提高整个网络的能量利用效率和延长网络生命周期。

    一种智能化充电调度方法及系统

    公开(公告)号:CN118118931A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410381383.5

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种智能化充电调度方法及系统,属于无线充电技术领域。首先部署无线传感器网络并配置移动充电车,其次构建一个能量消耗和回收模型;然后根据网络当前的能量需求和节点的地理位置,动态规划充电车的行进路径和充电计划,以最小化充电成本和时间,同时最大化网络的空间监控质量;最后采用增强式学习算法,根据网络的监控需求和节点剩余能量,动态调整节点的感知频率,最大化时间监控质量。本发明旨在通过智能化的充电车排程和传感器节点感知频率的动态调整,最大化无线传感器网络的空间监控质量和时间监控质量,同时延长网络的生命周期,为网络的电量补给提供了有力的支撑。

    一种无人驾驶车辆续航优化方法及系统

    公开(公告)号:CN119636805A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202510037707.8

    申请日:2025-01-10

    Inventor: 于红利 关维国

    Abstract: 本发明提供了一种无人驾驶车辆续航优化方法及系统,属于无人驾驶技术领域。本发明利用超声波或激光雷达监测风速、惯性测量单元评估车辆姿态、雷达和激光雷达分析路面状况,以及摄像头与红外传感器协同识别路面特性,以全面获取实时环境参数;随后,基于历史数据和LSTM模型预测未来动力需求,结合物理驱动力模型优化能量分配;在动态行驶模式下,通过调整电机工作状态和回馈电流控制,确保能量回收安全高效;最后,模糊逻辑控制器根据车辆状态和需求,动态生成控制指令,实现了能量分配的实时优化。本发明显著提高了无人驾驶车辆的续航里程,增强了其在多种驾驶条件下的适应性和经济性,为无人驾驶技术的广泛应用奠定了基础。

    基于移动充电车的无线传感器网络节点充电方法

    公开(公告)号:CN113507172B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202110700795.7

    申请日:2021-06-23

    Inventor: 于红利

    Abstract: 本发明公开了一种基于移动充电车的无线传感器网络节点充电方法,包括以下步骤,S1:移动充电车评估充电请求队列Q和已规划充电路径P中每个传感器的覆盖范围收益,确定从充电路径P中删除的传感器组#imgabs0#和充电请求队列Q中要添加到充电路径中的传感器组#imgabs1#构建新的充电候选传感器集;S2:为新的充电候选传感器集建立新的充电路径#imgabs2#S3:移动充电车沿着新的充电路径#imgabs3#移动,并为路径中的第一个传感器充电;S4:移动充电车完成对路径中第一个传感器节点充电后,重复执行步骤S1~S3,直至完成对Q中所有传感器的充电。本发明中的方法考虑每个请求充电的传感器的覆盖贡献,最大化网络覆盖范围,降低传感器电量不足导致的覆盖范围损失,提高充电效率。

    一种空巢老人智能监护系统

    公开(公告)号:CN114463938B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210122441.3

    申请日:2022-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种空巢老人智能监护系统,包括环境监测组件、智能家居组件、人体监测组件、智能音箱、云端服务端和智能终端,家庭与家庭之间通过智能音箱结为互助组,互助组数据定期上传至云端服务器,子女、社区及医院通过智能终端读取云端服务器数据,系统能够自动拨打求救电话和报警,从而完成对老人日常监护;智能音箱为控制中心,依据环境监测组件回传数据启动智能家居组件对室内环境调节,依据人体监测组件回传数据计算老人健康状态对应级别,并依据级别自动向子女、社区、医院进行电话报警。本发明采用上述智能监护系统,基于人工智能、物联网和互联网技术,实现了空巢老人的实时监护、及时救助。

    一种空巢老人智能监护系统

    公开(公告)号:CN114463938A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210122441.3

    申请日:2022-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种空巢老人智能监护系统,包括环境监测组件、智能家居组件、人体监测组件、智能音箱、云端服务端和智能终端,家庭与家庭之间通过智能音箱结为互助组,互助组数据定期上传至云端服务器,子女、社区及医院通过智能终端读取云端服务器数据,系统能够自动拨打求救电话和报警,从而完成对老人日常监护;智能音箱为控制中心,依据环境监测组件回传数据启动智能家居组件对室内环境调节,依据人体监测组件回传数据计算老人健康状态对应级别,并依据级别自动向子女、社区、医院进行电话报警。本发明采用上述智能监护系统,基于人工智能、物联网和互联网技术,实现了空巢老人的实时监护、及时救助。

    基于移动充电车的无线传感器网络节点充电方法

    公开(公告)号:CN113507172A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110700795.7

    申请日:2021-06-23

    Inventor: 于红利

    Abstract: 本发明公开了一种基于移动充电车的无线传感器网络节点充电方法,包括以下步骤,S1:移动充电车评估充电请求队列Q和已规划充电路径P中每个传感器的覆盖范围收益,确定从充电路径P中删除的传感器组和充电请求队列Q中要添加到充电路径中的传感器组构建新的充电候选传感器集;S2:为新的充电候选传感器集建立新的充电路径S3:移动充电车沿着新的充电路径移动,并为路径中的第一个传感器充电;S4:移动充电车完成对路径中第一个传感器节点充电后,重复执行步骤S1~S3,直至完成对Q中所有传感器的充电。本发明中的方法考虑每个请求充电的传感器的覆盖贡献,最大化网络覆盖范围,降低传感器电量不足导致的覆盖范围损失,提高充电效率。

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