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聯(lián)邦學(xué)習(xí)在金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的研究與應(yīng)用

聯(lián)邦學(xué)習(xí)在金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的研究與應(yīng)用[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

近年來,金融領(lǐng)域明文數(shù)據(jù)流通所引起的數(shù)據(jù)泄露問題日漸突出,傳統(tǒng)的跨機構(gòu)數(shù)據(jù)融合的機器學(xué)習(xí)方式面臨著新的問題與挑戰(zhàn)。因此,立足于金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域,從用戶隱私和數(shù)據(jù)安全角度出發(fā),概述聯(lián)邦學(xué)習(xí)理論并深入分析其目前在金融行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀,指出現(xiàn)有的聯(lián)邦學(xué)習(xí)還存在通信效率低、數(shù)據(jù)異構(gòu)性突出等問題。最后提出健全聯(lián)邦學(xué)習(xí)標(biāo)準體系、時刻關(guān)注監(jiān)管要求等建議,為推動聯(lián)邦學(xué)習(xí)在金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域中的合法應(yīng)用提供參考性意見。

發(fā)表于:1/19/2022 11:50:00 AM

帶電介質(zhì)板對電磁波的衰減特性研究

帶電介質(zhì)板對電磁波的衰減特性研究[微波|射頻][智能電網(wǎng)]

電磁信號在穿透帶電介質(zhì)板時由于電磁波的散射等原因其信號強度會降低,甚至?xí)淖冸姶挪ǖ臉O性。為了測量電荷本身對電磁波衰減的影響,設(shè)計了帶電介質(zhì)板對電磁波的衰減實驗,選取了PP板、PVC板、PMMA板等典型介質(zhì)板,對電磁波信號衰減進行了實驗研究。研究結(jié)果表明介質(zhì)板帶電會增強對電磁波的衰減,且隨著電量增加,衰減增強。

發(fā)表于:1/7/2022 1:15:00 PM

0.8~18 GHz超寬帶接收組件設(shè)計與實現(xiàn)

0.8~18 GHz超寬帶接收組件設(shè)計與實現(xiàn)[其他][其他]

設(shè)計了一種應(yīng)用于無線偵收系統(tǒng)的小型化超寬帶接收組件,在有限的體積內(nèi)集成了兩路變頻接收通道、兩個本振源及一個校準源。采用毫米波高本振的超外差二次變頻架構(gòu),降低了組合干擾抑制的難度?;谝幌盗卸喙δ苄酒M行電路的小型化設(shè)計,腔體正面微波電路和反面控制電路通過通孔進行互聯(lián),有效減小了組件厚度和橫向尺寸。利用內(nèi)部校準源產(chǎn)生信號,通過ADC采集DLVA電壓進而調(diào)節(jié)數(shù)控衰減器的方式,可優(yōu)化雙通道增益及一致性等指標(biāo),基本可以做到免調(diào)試,提高了批生產(chǎn)效率。

發(fā)表于:1/7/2022 1:11:00 PM

DC-60 GHz硅基垂直互聯(lián)結(jié)構(gòu)仿真設(shè)計

DC-60 GHz硅基垂直互聯(lián)結(jié)構(gòu)仿真設(shè)計[其他][其他]

設(shè)計了一種基于多層硅轉(zhuǎn)接板堆疊的垂直互聯(lián)結(jié)構(gòu),對DC-60 GHz頻段內(nèi)不考慮和考慮硅表面SiO2層的兩種層間結(jié)構(gòu)的垂直互聯(lián)仿真結(jié)果進行對比,證明了硅表面SiO2層存在會對諧振頻率及阻抗等射頻性能產(chǎn)生影響;對后者垂直互聯(lián)結(jié)構(gòu)進行參數(shù)優(yōu)化,射頻傳輸性能較好,頻率40 GHz以下時回波損耗S11小于-30 dB,60 GHz以下整體S11小于-15 dB,插入損耗S12在50 GHz以下大于-0.32 dB;研究了硅表面SiO2絕緣層厚度變化對射頻信號傳輸性能的影響,結(jié)果表明適當(dāng)增加其厚度有助于垂直互聯(lián)結(jié)構(gòu)性能優(yōu)化。

發(fā)表于:1/7/2022 1:06:00 PM

星載L波段寬帶高增益圓極化微帶天線設(shè)計

星載L波段寬帶高增益圓極化微帶天線設(shè)計[其他][其他]

針對衛(wèi)星L波段通信轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)的要求,設(shè)計了一種新型星載L波段寬帶高增益圓極化微帶天線。微帶天線整體采用側(cè)饋的饋電方式,采用H型縫隙耦合饋電方式以實現(xiàn)寬頻帶,采用威爾金森移相功分器實現(xiàn)兩信號間相位差來滿足圓極化,增加天線背部反射板和板間泡沫層以提高增益并穩(wěn)固結(jié)構(gòu)。通過電磁仿真軟件分析可得:在中心頻點1.45 GHz處增益為8.3 dBi,軸比為0.7 dB,增益大于7.5 dBi且回波損耗小于-10 dB時相對帶寬為23.5%。天線加工實測結(jié)果與仿真結(jié)果基本一致,對L波段無線通信系統(tǒng)設(shè)計有一定指導(dǎo)意義。

發(fā)表于:1/7/2022 12:00:00 PM

基于改進Faster R-CNN的面板缺陷檢測算法

基于改進Faster R-CNN的面板缺陷檢測算法[其他][其他]

針對面板表面缺陷檢測存在精度低、效率低等問題,提出了一種基于Faster R-CNN的優(yōu)化缺陷檢測的算法。該方法通過在特征融合層添加不降維的局部自適應(yīng)跨通道卷積,以增加通道交叉的特征映射;且在骨干特征提取網(wǎng)絡(luò)后加入CBAM注意力網(wǎng)絡(luò),從而捕獲特征圖的長期特征依賴關(guān)系。并分析了缺陷數(shù)據(jù)集樣本寬高比的差異性,設(shè)定錨框生成大小,結(jié)合DIoU-NMS建議框篩選機制以提升先驗框與目標(biāo)框的匹配率。實驗結(jié)果表明,優(yōu)化后網(wǎng)絡(luò)模型的精確率與識別率均得到很大提升。

發(fā)表于:1/7/2022 11:54:00 AM

基于動態(tài)偽裝技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全防御系統(tǒng)研究

基于動態(tài)偽裝技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全防御系統(tǒng)研究[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)、人工智能等新技術(shù)的迅猛發(fā)展,隨之而來的安全問題也更加嚴重,越來越多的未知攻擊和未知漏洞使得傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全防御手段難以適應(yīng)?;趧討B(tài)偽裝技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全防御系統(tǒng)原理是通過動態(tài)變化的漏洞、缺陷和后門的種類、數(shù)量和系統(tǒng)特征等元素構(gòu)建系統(tǒng)外在特征不確定性的假象,從而實現(xiàn)隱蔽真實的信息系統(tǒng)漏洞、缺陷和后門的目的。

發(fā)表于:1/7/2022 11:51:00 AM

基于背景字典構(gòu)造的稀疏表示高光譜目標(biāo)檢測

基于背景字典構(gòu)造的稀疏表示高光譜目標(biāo)檢測[其他][其他]

針對現(xiàn)有基于稀疏表示的目標(biāo)檢測算法采用同心雙窗口構(gòu)建背景字典的過程中,目標(biāo)像元將會對背景字典產(chǎn)生干擾的問題,提出基于背景字典構(gòu)造的稀疏表示高光譜目標(biāo)檢測算法。該算法將高光譜圖像分解成低秩背景和稀疏目標(biāo),引入目標(biāo)字典作為稀疏目標(biāo)的先驗信息,更好地分離目標(biāo)和背景,構(gòu)建純凈背景字典。通過在4個公開高光譜圖像數(shù)據(jù)集上仿真分析,證明所提出的算法具有出色的檢測性能。

發(fā)表于:1/7/2022 11:47:00 AM

微流程的建模與分析

微流程的建模與分析[其他][其他]

業(yè)務(wù)流程管理技術(shù)是組織實施信息系統(tǒng)的重要使能技術(shù)。為確保微流程能正常運行,提出了一種建模與分析微流程的方法。首先,該方法以Petri網(wǎng)為形式化基礎(chǔ),對微流程以及微流程間的同步組合和異步組合進行建模。其次,基于Petri網(wǎng)的分析技術(shù),該方法對組合微流程進行了合理性分析。實驗結(jié)果表明,該方法能建模微流程,并檢測出組合微流程中因同步交互或異步交互錯誤引起的死鎖。

發(fā)表于:1/7/2022 11:42:00 AM

IEEE 802.11e EDCA協(xié)議吞吐率性能分析模型

IEEE 802.11e EDCA協(xié)議吞吐率性能分析模型[其他][其他]

對IEEE 802.11e增強的分布式控制接入?yún)f(xié)議進行了詳細分析,對比分布式協(xié)調(diào)功能DCF與增強的分布式控制接入EDCA之間的差別,提出了一種四維馬爾科夫鏈模型,該模型將飽和條件情況和非飽和條件情況進行統(tǒng)一。該模型不僅考慮了退避計時器凍結(jié)狀態(tài)、發(fā)送沖突狀態(tài)、最大重傳次數(shù),還充分考慮了不同接入優(yōu)先級流的內(nèi)部沖突和TXOP傳輸。相比于二維馬爾科夫鏈模型,該模型可以準確預(yù)測EDCA中不同優(yōu)先級接入流的吞吐率。最后利用仿真軟件,驗證了飽和條件下該模型的正確性。

發(fā)表于:1/7/2022 11:38:00 AM

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