专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果12个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]基于自适应多模式迁移优化的能量-时延均衡方法-CN202310930311.7在审
  • 张林丛;张文波;朱宏博;谭小波;付立冬;梁晓宇 - 沈阳理工大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-27 - H04W28/08
  • 本发明提供一种基于自适应多模式迁移优化的能量‑时延均衡方法,涉及雾无线接入网技术领域。本发明步骤如下:构建系统模型;针对最小化业务执行时延的目标,提出多模式业务迁移模型;针对不同设备业务,设计不同迁移方式;针对迁移策略构建相应的时延和能耗计算模型;优化问题构建,在时延与能耗计算模型的基础上构造目标函数;采用粒子群算法对目标函数进行求解优化,最后计算所有迁移成功的业务对应的平均时延以及平均吞吐量。本发明在雾无线接入网中,可根据设备本身的业务特点选择不同的计算迁移方式,从而使整体业务达到平均计算时延较低且丢包数较少的目的,从而在一定程度上改善时延问题、能耗问题。
  • 基于自适应模式迁移优化能量均衡方法
  • [发明专利]面向WWSN网络容量能耗双目标优化的信道分配方法-CN202310926603.3在审
  • 张林丛;张文波;梁英;付立冬;谭小波;王慧 - 沈阳理工大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-17 - H04W72/541
  • 本发明提供一种面向WWSN网络容量能耗双目标优化的信道分配方法,涉及无线传感器网络技术领域。本发明步骤如下:以降低节点能耗、增加网络容量作为目标函数,以链路干扰作为约束条件,构建信道分配的双目标优化模型;对网络中的基本参数赋予初值;采用差分进化算法对构建的模型进行求解,从种群多次迭代后产生的最优可行解集中选择WWSN信道分配优化方案。通过仿真实验,选出能使WWSN整体性能达到最优的变异因子和交叉概率。通过对比实验对本发明算法的性能进行分析,实验结果表明,本发明所提算法中各信道上所受干扰值较小且干扰分布较为均衡,大大提高了网络的抗干扰性能,增加了算法的收敛性。
  • 面向wwsn网络容量能耗双目优化信道分配方法
  • [发明专利]支持WPT技术的可穿戴无线传感器网络信道时隙分配方法-CN202310924378.X在审
  • 张林丛;张文波;付立冬;谭小波;刘宇航 - 沈阳理工大学
  • 2023-07-26 - 2023-09-05 - H04W72/0446
  • 本发明提供一种支持WPT技术的可穿戴无线传感器网络信道时隙分配方法,涉及可穿戴无线传感器网络技术领域。本发明提出了基于粒子群的信道时隙分配方案,包括采用WPT技术收集节点能量来建立节点功率最优模型,并将其转化成几何问题,求解出最优发射功率,并基于该模型,分析得出WWSN中时隙分配模型的优化目标,利用粒子群算法进行求解,并将所提算法进行仿真验证,同时与其它两种典型的信道分配协议在能耗和时延等方面进行了性能对比,显示出良好的性能优势。本发明能够处理时隙资源浪费问题,根据数据包大小和时隙所能容纳数据包的最大容量,在信道中动态调整分配时隙,实现时隙复用,以提高信道带宽利用率,增强网络整体性能。
  • 支持wpt技术穿戴无线传感器网络信道分配方法
  • [发明专利]面向IIoT基于椭圆曲线密码的分布式轻量级身份认证方法-CN202310237451.6在审
  • 张文波;冯永新;于宝洋;张林丛 - 沈阳理工大学
  • 2023-03-13 - 2023-07-18 - H04L9/30
  • 本发明设计面向IIoT基于椭圆曲线密码的分布式轻量级身份认证方法,针对IIoT设备认证过程中,保证不同管理域中的IIoT设备之间的跨域可信认证的技术;首先分析了物联网与区块链结合认证机制相关技术,在理论上基本掌握了不同管理域中的IIoT设备之间的跨域可信认证的实际需求;其次,分析和比较现存的物联网与区块链结合认证机制方面的相关技术,提出了基于信誉的轻量级共识机制;在该共识机制的基础上,结合IIoT设备的特点,提出基于椭圆曲线密码算法的分布式轻量级身份认证机制实现IIoT设备间的跨域可信认证;并完成了面向IIoT基于区块链的轻量级认证机制的设计与实现;能够有效的保证设备之间认证的效率与安全性,从而使工业控制系统具有较高的可靠性。
  • 面向iiot基于椭圆曲线密码分布式轻量级身份认证方法
  • [发明专利]一种面向UWSN基于改进CGA的三维栅栏覆盖方法-CN202310238858.0在审
  • 张文波;冯永新;李玮炜;张林丛 - 沈阳理工大学
  • 2023-03-14 - 2023-07-11 - H04W16/18
  • 本发明设计一种面向UWSN基于改进CGA的三维栅栏覆盖方法,本发明掌握了水下无线传感器网络栅栏覆盖算法的实际需求;其次,分析和比较现存的降低网络能耗,提高网络节点利用率方面的相关技术,提出了基于距离与角度的概率评价函数;最后,为了加快混沌遗传算法的收敛,加入自适应函数,动态改变每轮父代与子代的比例;是一种对于水下无线传感器网络环境中,保证组成一个低能耗和高节点利用率的栅栏网络的技术;应用本发明技术方案,能够有效在水下完成栅栏网络的建立,并使建立的水下栅栏网络有较高的节点利用率和较低的网络能耗。
  • 一种面向uwsn基于改进cga三维栅栏覆盖方法
  • [发明专利]基于新生粒子群工业无线可充电传感器网络充电调度方法-CN202010223488.X有效
  • 张文波;冯永新;葛志斌;张林丛;张泽凡 - 沈阳理工大学
  • 2020-03-26 - 2023-02-10 - H04W40/04
  • 本发明公开了一种基于新生粒子群工业无线可充电传感器网络充电调度方法,S1初始化原始粒子种群,计算每个节点的时间窗需求TWi,并按照时间窗需求的紧急程度对N个节点进行排序;S2选择排序后的节点,生成L条初始路径,将剩余节点加入集合M中;S3集合M中的节点生成新生粒子,搜索加入L条初始路径的位置,更新充电路径;S4计算更新后充电路径节点的时间窗约束,若插入节点后其余已完成路径规划的节点均可满足时间窗约束,则将该插入的节点从集合M中删除;否则返回步骤S3,直至集合M为空;S5当集合M为空后,即得到规划好的充电路径。本发明相较于NJNP充电调度算法与粒子群充电调度算法,在相同条件下本算法充电节点更多,能量利用率更高,节点死亡率更低。
  • 基于新生粒子工业无线充电传感器网络调度方法
  • [发明专利]一种基于请求域扩展和空洞处理的路由方法-CN202010356993.1有效
  • 张林丛;齐继锋;魏可峰;张文波;谭小波;付立冬 - 沈阳理工大学
  • 2020-04-29 - 2022-02-11 - H04W40/02
  • 本发明提供一种基于请求域扩展和空洞处理的路由方法,涉及无线传感器网络技术领域。本发明步骤如下:进行路由发现和请求域选择过程;广播数据包RREQ;收到数据包的节点若是目的节点执行路由回复过程;若否判断节点是否在请求域内,若否丢弃数据包;若是获取该节点的邻居节点,邻居节点中若有邻居节点到期望域圆心的距离小于节点到圆心的距离则广播RREQ,若否进行空洞处理过程;若局部空洞处理失败,向重发现源节点Sn发送ERROR包,重发现源节点Sn收到ERROR后根据新的角度求出请求域,更新RREQ中的请求域值,广播RREQ;该方法能够处理遇到路由空洞时转发节点选择问题,同时依据节点稳定度和链路稳定度设计节点间信任值,将其用于链路断裂预警处理。
  • 一种基于请求扩展空洞处理路由方法
  • [发明专利]一种基于改进蚁群算法的智能景区游览路线规划方法-CN201710097861.X有效
  • 张文波;谭小波;付立冬;张林丛 - 沈阳理工大学
  • 2017-02-23 - 2021-05-25 - G06Q10/04
  • 基于改进蚁群算法的智能景区游览路线规划方法,是景区导游系统应用的关键路线规划方法,主要内容包括:根据用户需求初始化路径权值,增加拥堵路段、陡峭路段权值;取消蚁群算法禁忌表的限制、要求蚂蚁寻得路径包含所有游客选择景点,实现游客选择景点的完全遍历;增加临时权值矩阵、动态增加蚂蚁走过路径权值,避免权值较小路线的反复遍历;增加最短路矩阵,通过改进Floyd算法计算景区图中任意两个景点间的最短路,当蚂蚁寻路结束后,根据最短路矩阵计算当前景点回到出发点的路线,形成游览环路。本算法参考蚁群算法基本思想,引入临时权值矩阵、最短路矩阵概念,在不改变景区图结构的基础上,计算景区内通过指定景点的最优游览路线。算法能够在较短的时间内求得一条游客定制的游览路线,适合应用到景区导游系统中。
  • 一种基于改进算法智能景区游览路线规划方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top