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1:
[发明]
一种新型的分布式云加密算法的方法
申请号:
201910177147.0
公开号:CN109981244A 主分类号:H04L9/00
申请人:
西安电子科技大学
申请日:2019.03.08 公开日:2019.07.05
发明人:
万泽康
;
纪涵
;
司晨曦
摘要:本发明涉及信息安全领域,具体是一种新型的分布式云加密算法的方法,包括以下步骤:1)构建多种加密模式协同配合的存储模型,加密模式包括搜索洋葱、基本运算洋葱、欧氏距离洋葱和点积洋葱;2)将步骤1)中的搜索洋葱、基本运算洋葱、欧氏距离洋葱和点积洋葱对应不同类型的数据挖掘算法;3)对步骤2)中的数据挖掘算法进行密文优化。本发明利用多种加密算法协同配合的方案,可从理论上证明系统安全性,效率上有了极大提升,也可为实现其他密文数据挖掘算法提供重要参考,使用硬件加密,并实现了抗访问模式泄露这一功能,布置过程中无需云平台和用户应用层做任何修改,布置方便,具有通用性和易用性,有效提高了云平台的安全性。
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2:
[发明]
一种用于测量海水温盐深的光纤传感器
申请号:
201910860499.6
公开号:CN110455346A 主分类号:G01D21/02
申请人:
东北大学
申请日:2019.09.11 公开日:2019.11.15
发明人:
王琦
;
单纪伟
;
左典
;
李晨曦
摘要:本发明公开了一种用于测量海水温盐深的光纤传感器,包括材料为光子晶体的纤芯,所述纤芯的外部固定连接有包层,所述包层上设置有多个空气孔,所述空气孔对称设置在包层内,其中相邻两个空气孔朝向外界的方向开通设置有横截面为W的缺口,所述缺口的表面镀上薄膜。该传感器使用扇形微结构光子晶体光纤,相比于传统光纤,镀膜和填充的工艺都较为简单,易批量加工生产;本扇形微结构光纤去除的空气孔相邻且面积大,镀膜更为简单方便;本发明同时使用LMR与SPR效应,其中LMR在p与s偏振光下均可发生共振,使其灵敏度与精度大大提高。
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3:
[发明]
一种张拉可控的绳索连接装置及设计方法
申请号:
202011576017.3
公开号:CN112594332A 主分类号:F16G11/12
申请人:
广州大学
申请日:2020.12.28 公开日:2021.04.02
发明人:
曹飒飒
;
邵晨曦
;
纪泓言
摘要:本发明公开了一种张拉可控的绳索连接装置,包括连接板、金属扣、绳索和螺栓,所述连接板通过绳孔安装于绳索,所述绳索的两端均设有环形索,所述环形索的直径大于绳孔的直径,所述金属扣安装于环形索,两块所述连接板靠近环形索的一面通过螺栓连接。本发明可以实现随时解开、闭合环形SMA索,可以解决现场压制索接头时的操作空间不足问题;张拉应力可控性好,通过对螺母的收紧实现SMA索的预张拉,控制效果较准确;连接稳定性好,索的接头采用压力机压制,稳定可靠,张拉过程中在连接点SMA索不会产生相对滑动。
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4:
[发明]
半导体结构及其形成方法
申请号:
202010641645.9
公开号:CN113903804A 主分类号:H01L29/78
申请人:
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司
;
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司
申请日:2020.07.06 公开日:2022.01.07
发明人:
杨晨曦
;
张海洋
;
纪世良
摘要:一种半导体结构及其形成方法,其中半导体结构包括:衬底,衬底上具有若干分立排布的鳍部;隔离层,位于所述衬底上,且覆盖鳍部的部分侧壁表面;伪栅结构,位于衬底上且横跨所述鳍部,且伪栅结构沿鳍部延伸方向排布;层间介质层,位于衬底上且顶部表面与伪栅结构的顶部表面齐平;第一沟槽,位于层间介质层和伪栅结构内,且第一沟槽沿鳍部的延伸方向贯穿伪栅结构;第二沟槽,所述隔离层内,位于伪栅结构内的第一沟槽暴露出第二沟槽,第二沟槽的深度与隔离层的厚度的比值为1:3~2:3。本发明实施例提供的半导体结构,具有较深的第二沟槽,可以提升后续形成的隔离结构的隔离效果,避免金属栅极损伤,提高半导体结构的性能。
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5:
[发明]
半导体结构的形成方法
申请号:
202010938421.4
公开号:CN114242589A 主分类号:H01L21/336
申请人:
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司
;
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司
申请日:2020.09.09 公开日:2022.03.25
发明人:
张海洋
;
纪世良
;
杨晨曦
摘要:一种半导体结构的形成方法,包括:提供基底,所述基底包括栅切割区和位于所述栅切割区两侧的器件区,所述栅切割区和器件区的基底上形成有栅极结构,所述栅极结构顶部具有刻蚀掩膜层;去除所述栅切割区和器件区上的栅极结构顶部的刻蚀掩膜层;在所述栅切割区和器件区的基底上形成栅极结构;在所述栅切割区和器件区的基底上形成覆盖所述栅极结构侧壁的介质层;形成覆盖所述介质层和所述栅极结构的硬掩模层;刻蚀所述硬掩模层,直至暴露出所述栅切割区上的栅极结构的顶部;去除所述栅切割区上的栅极结构和介质层,在所述栅切割区上形成对应的分割沟槽,使得不同器件区上的栅极结构被所述分割沟槽分割。该方案可以提高所形成的半导体结构的质量。
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6:
[发明]
多模态融合与强化学习协同的检索增强生成方法及系统
申请号:
202511286670.9
公开号:CN120804271A 主分类号:G06F16/3329
申请人:
数据空间研究院
申请日:2025.09.10 公开日:2025.10.17
发明人:
滕越
;
张纪康
;
毕晨曦
摘要:本发明涉及信息检索技术领域,公开了多模态融合与强化学习协同的检索增强生成方法及系统。该方法接收用户输入的原始查询并结合当前迭代步骤的多模态上下文,基于大语言模型生成子查询;结合子查询和多模态上下文以构成当前状态,将检索增强生成任务建模为马尔可夫决策过程,利用大语言模型根据决策策略在当前状态下从预定义的动作集合中自适应地选择最优动作;根据最优动作执行相应的多模态检索操作,对获取的多模态信息进行融合,生成子查询的中间答案或最终答案,利用中间答案更新多模态上下文;通过模仿学习和校准链对大语言模型进行离线训练优化,利用微调后的模型在线推理决策策略和子查询。本发明实现了更高效和准确的复杂查询处理。
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7:
[发明]
摄像头中心轴的校准方法、装置、系统、介质及设备
申请号:
201710656599.8
公开号:CN107492126A 主分类号:G06T7/80(2017.01)I
申请人:
厦门云感科技有限公司
申请日:2017.08.03 公开日:2017.12.19
发明人:
刘晨曦
;
纪景清
;
吴鑫强
;
郑福弟
;
陈华云
摘要:本申请涉及信息处理技术领域,公开了摄像头中心轴的校准方法、装置、系统、介质及设备。该方法包括:通过摄像头拍摄含有多个参考点的标定板获取该标定板的图像;获得图像中各参考点的图像坐标;以及,根据预设的用于表征世界坐标和图像坐标的映射关系的数学转换模型,确定标定板上的参考点对应的图像坐标,基于非线性寻优方法以及数学转换模型,将预设目标函数的结果最优时中心轴的坐标作为校准值,根据校准值校准摄像头的中心轴。本申请实施例对拍摄角度没有要求,也无需专业的拍摄设备,由于预设目标函数表征的是校准精度,所以确定的校准值更加准确。校准结果满足要求。所以,本申请实施例提供了一种成本低、易实施且校准精度高的方案。
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8:
[发明]
一种干法溶解纤维素的方法
申请号:
202010574804.8
公开号:CN111892718A 主分类号:C08J3/05
申请人:
中国纺织科学研究院有限公司
申请日:2020.06.22 公开日:2020.11.06
发明人:
张晨曦
;
程春祖
;
李婷
;
徐纪刚
;
迟克栋
摘要:本发明提供了一种干法溶解纤维素的方法,将纤维素浆板粉碎形成的碎浆粕与NMMO水溶液充分混合,之后在真空条件下进行脱水溶解,得到均匀的纤维素溶液。本发明提供的干法溶解纤维素的方法,不需要经过活化和浸渍等过程,溶解纤维素的步骤比较简化、溶解纤维素的设备和装置比较简单,并且溶解纤维素的过程中不会引入危害环境的酸性或碱性物质,不需要引入大量的水,可减少后期脱水所需的能耗。
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9:
[发明]
一种基于双目视觉的RCS检测系统及其检测方法
申请号:
202011605244.4
公开号:CN112781530A 主分类号:G01B11/26
申请人:
陕西昱琛航空设备股份有限公司
申请日:2020.12.30 公开日:2021.05.11
发明人:
王渊琛
;
李博
;
雷萍
;
纪晨曦
;
张珊珊
;
刘佳
摘要:本发明公开了一种基于双目视觉的RCS检测系统及其检测方法,可以实现在RCS检测时,将被检测物体以及检测场景进行三维重建,对三维场景坐标系进行转换,与世界坐标系即RCS检测坐标系一致,把RCS检测数值与重建后的三维模型进行叠加,可以准确查看被测物体位置的RCS特征值。例如将隐身飞机停在停机坪或机库,通过双目视觉相机围绕隐身飞机进行360°的拍摄,实现对隐身飞机以及停机坪或机库的三维重建,生成被测物体的三维模型,同时生成隐身飞机及其位置的相关的坐标,然后获取隐身飞机的世界坐标系下的RCS检测值,通过计算机将RCS检测值与隐身飞机的三维模型进行叠加,分析隐身飞机的情况,反馈出相关信息。
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10:
[发明]
一种高效原位活化质子交换膜燃料电池膜电极的方法
申请号:
202111131874.7
公开号:CN113871633A 主分类号:H01M4/88
申请人:
合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
申请日:2021.09.26 公开日:2021.12.31
发明人:
张小乐
;
徐晨曦
;
苏建徽
;
赖纪东
;
杜燕
摘要:本发明公开了一种高效原位活化质子交换膜燃料电池膜电极的方法。首先在催化剂浆料中添加碳和造孔剂等材料,然后将浆料超声喷涂至质子交换膜两侧,并在两侧附上气体扩散层,得到膜电极。通过以下步骤进行活化:(1)将膜电极组装成单电池,电池温度为20~90℃,阴阳极相对湿度为20~100%,氢气和空气化学计量分别为1.0~4.0和1.0~5.0;(2)分别将电池电压控制在0.8~0.9V、0.5~0.8V和0.3~0.5V,持续时间分别为0.5min~3min、0.5min~5min和0.5min~5min;(3)循环步骤(2)2~8次。本发明通过电压循环和添加碳和造孔剂等材料,优化了膜电极的三相界面,提高了水、气和电子的扩散和传输,缩短了膜电极的活化时间。相比于传统活化方法,原位活化工艺简单、时间短、效率高。
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