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公开(公告)号:CN104918249B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510219184.5
申请日:2015-05-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种基于强化学习的无线信道指纹方法,涉及无线通信网络安全。无线接收机根据多个信道上的接收信号强度等物理层信息构造各用户发射机相对应的信道指纹,该信道指纹算法采用强化学习算法,根据接收机系统收益函数,实时自动调节物理层认证的阈值等关键参数,通过对比各用户发射机信道指纹及其历史记录值检测电子欺骗。可以自适应各种无线环境,具有较高的认证精度。
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公开(公告)号:CN106804037A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710181834.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种基于多监督节点和信道信息的无线认证方法,涉及无线用户的物理层认证方法。提供采用分布式部署多天线的监督节点,可以获取并处理更多的信道信息,具有较高认证准确度的一种基于多监督节点和信道信息的无线认证方法。采用分布式部署多个具有多天线的监督节点和一个认证节点,运用逻辑回归模型来构造用户身份信息的认证模型。监督节点与认证节点间通过DFW算法来估计认证模型参数,通过训练得到认证模型,使用该认证模型对用户的身份信息进行分类认证。与现有同类产品或方法比较,具有如下特点:提出的认证方法采用了分布式部署多天线的监督节点,可以获取并处理更多的信道信息,具有较高的认证准确度。
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公开(公告)号:CN105357759A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510621055.9
申请日:2015-09-25
Applicant: 厦门大学 , 京信通信系统(广州)有限公司
CPC classification number: H04W72/0406 , H04W72/0453 , H04W72/082 , H04W72/085
Abstract: 一种小基站集中配置资源的方法、设备和系统,涉及移动通信领域。通过在小基站通信系统中设置小基站集中管理设备,由小基站集中管理设备预先统计宏用户频谱资源并预留宏用户频谱资源,然后集中管理和分配小基站的频谱资源。可达到与相邻宏基站和谐共存的目标,降低网络干扰,保障网络稳定运行,并保证本地相邻小基站间的和谐共存的技术效果。还提供了一种小基站集中管理设备和一种集中分配资源的小基站通信系统。
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公开(公告)号:CN104092505B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410369094.X
申请日:2014-07-30
Applicant: 厦门大学
IPC: H04B17/00
Abstract: 一种检测和识别考场内开机手机的方法,涉及手机信号的检测和识别。1)在考场布置传感器;2)初始化系统的接收信号强度的监测阈值;3)无开机手机时传感器测得周边无线频谱强度作为初始接收信号强度矢量的参考值;4)传感器实时监测周边无线频谱强度;5)由与计算检验统计量L(u);6)若L(u)大于接收信号强度监测的检验阈值,则发出存在开机手机的警告;7)由所测得的及传感器坐标根据权值平均算法计算得出开机手机的位置;8)若步骤6)中未发出考场内存在开机手机的警告,则传感器对接收信号强度参考矢量进行更新,将当前接收信号强度矢量作为新的接收信号强度参考矢量,,返回步骤4)。
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公开(公告)号:CN105246077A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510540664.1
申请日:2015-08-28
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02D70/00 , H04W12/12 , H04W24/02 , H04W52/0209
Abstract: 一种移动终端的云病毒检测方法,涉及移动云计算。利用云端安全服务器的计算资源来检测移动终端的病毒,以减少移动终端的能量消耗,加快检测速度,并提高检测精度。移动终端将所产生的跟踪日志文件分为若干模块,并根据当前无线传输的带宽和云端服务器的检测速度,使用Q学习算法设计跟踪日志文件模块的云端服务器卸载比率,即通过无线网络传输部分跟踪日志文件到云端服务器,进行云端病毒检测。适用于手机和平板电脑等移动终端,提高其病毒检测的速度和精度,减少移动终端的能量和存储等消耗。
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公开(公告)号:CN105119987A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510504069.2
申请日:2015-08-17
Applicant: 厦门大学
IPC: H04L29/08
Abstract: 一种车载网络的移动群智感知方法,涉及无线通信。包括:移动群智感知服务器向相关区域内的车辆发送征集感知报告的广播信息;收到征集消息的车辆根据自身的感知开销和传输信道状态,采用增强学习算法WoLF-PHC决定是否参与该项目,以及感知的精度;移动群智感知服务器收到车辆的感知报告后,对感知报告的准确度进行评估,并使用WoLF-PHC算法来确定付给车辆的报酬。通过调整给车辆的报酬,激励车辆参与感知任务,从而使服务器获得所需要的车载感知报告。
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公开(公告)号:CN104918249A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510219184.5
申请日:2015-05-04
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: H04W12/06 , H04L9/3247 , H04W12/04 , H04W24/10
Abstract: 一种基于强化学习的无线信道指纹方法,涉及无线通信网络安全。无线接收机根据多个信道上的接收信号强度等物理层信息构造各用户发射机相对应的信道指纹,该信道指纹算法采用强化学习算法,根据接收机系统收益函数,实时自动调节物理层认证的阈值等关键参数,通过对比各用户发射机信道指纹及其历史记录值检测电子欺骗。可以自适应各种无线环境,具有较高的认证精度。
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公开(公告)号:CN104767833A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510219984.7
申请日:2015-05-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种移动终端的计算任务的云端转移方法,涉及移动云计算技术。采用q学习算法,转移部分计算任务到云端的移动终端,不需要精确预知无线网络的动态信道特征等参数,即可获得最低移动终端能耗的计算任务的转移方法。可应用于动态变化的无线网络,显著节省移动终端的能量。
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公开(公告)号:CN119155686A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410951569.X
申请日:2024-07-16
Applicant: 厦门大学
IPC: H04W12/122 , H04W12/06 , H04W24/06 , H04W52/38
Abstract: 本申请的实施例提供了一种基于博弈论的接入认证与通信资源控制方法、装置及设备。该方法包括:获取并预处理目标用户对应的信道特征数据;根据预处理后的信道特征数据,对目标用户进行合法性认证;在合法性认证的结果为合法用户的情况下,根据目标用户和干扰器的不同需求,建立动态对抗博弈模型以形成动态对抗博弈均衡解即最优信道策略集;采用深度确定性策略梯度算法,将最优信道策略集作为智能体的状态输入,目标用户的发射功率作为智能体的动作,确定目标用户对应的使在最大恶意干扰条件下的通信容量最大的目标信道策略和目标发射功率。本申请实施例的技术方案可以提高用户接入网络的安全性,以及保证存在通信干扰时对通信资源的有效利用。
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公开(公告)号:CN118612745A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410765638.8
申请日:2024-06-14
Applicant: 厦门大学
IPC: H04W12/79 , H04W12/06 , G06N3/045 , G06N3/08 , G06F18/214
Abstract: 一种无线多元异质终端的射频指纹高效安全认证技术,涉及物理层安全、射频指纹识别、设备认证、物联网安全和抗干扰等领域。充分挖掘无线信号频谱特性和无线多元异质终端硬件缺陷等关键信息,采用通用软件定义无线电USRP和软件定义无线(SDR)平台GNU Radio,提出基于深度学习的,以归一化流无监督异常检测算法为基础的无线终端安全认证方案,有效地在大规模无线终端接入无线网络环境下执行非法设备检测任务,同时完成授权设备分类任务。在大规模无线终端认证的环境下,与传统无线网络身份认证方法相比,有效提高无线网络的安全性和保密性。
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