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广域网络环境下分布式网络计算系统监控管理技术
采用一体化的监控管理体系结构,支持管理功能的跨域、分布式部署、运行与协作。支持和扩展了标准的信息模型,提供了主机、集群、节点、网络计算系统四个层次的监控信息,为各监控层次提供了完整的监控度量指标。支持对硬件、软件、网络、服务等各类资源的监控。支持OpenPBS、LSF、OAR等计算作业管理系统。 提供虚拟组织、系统操作员、站点管理员、普通用户等不同层次的信息抽象视图;提供强大的故障检测和报警功能,以邮件等方式报告资源故障;提供完整的基于web2.0的数据展示界面;支持用户定制的图表的生成;采用分布式记账方式,准确记录用户的资源消耗情况;支持灵活的计费策略。该技术目前在中国国家网格、药物设计网格、高能物理网格以及中国国家网格工业社区等多个实际运行的分布式网络计算系统当中得到应用。
北京航空航天大学 2021-04-13
里级三维轨道角动量的纠缠分发
中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子通信实验方面取得重要进展。该团队李传锋、黄运锋研究组与暨南大学李朝晖教授,中山大学余思远教授等合作,首次实现公里级三维轨道角动量的纠缠分发。该研究成果发表在国际知名光学期刊Optica上。量子纠缠作为量子通讯、量子精密测量和量子计算等量子信息过程的重要资源,其长距离分发对于量子技术的实用化及量子物理基本问题的检验至关重要。高维系统拥有更高的信道容量,更强的抗窃听能力以及更有效的量子计算能力。光子的轨道角动量是近年来被广泛关注的高维系统,在维度扩展性方面极具优势。然而轨道角动量纠缠易受大气湍流或光纤中模式串扰及模式色散的影响,在此之前仅能传输几米的距离,并且局限于二维纠缠的分发。针对高维轨道角动量纠缠分发中面临的问题,李传锋、黄运锋研究组与暨南大学、中山大学研究组合作,自主研发了适用于光子空分复用的少模光纤,设计了轨道角动量模式色散预补偿装置,首次在1公里光纤中实现了三维轨道角动量纠缠光子对的分发。分发后的量子态通过广义贝尔不等式(CGLMP不等式)的验证,得到3个标准偏差的不等式违背,验证了量子态的高维非局域性。针对在光纤中的模式色散退相干特性,研究组还提出了进一步扩展其维度和传输距离的实现方案。该工作为未来利用空间模式复用技术实现长距离的高维量子信息任务提供了可能性。论文链接:https://www.osapublishing.org/optica/abstract.cfm?uri=optica-7-3-232详细阅读:http://news.ustc.edu.cn/2020/0314/c15884a414606/page.htm
中国科学技术大学 2021-04-10
新冠病毒在体内的改变模式的研究
2020年2月19日,中山大学团队与广东疾病预防控制中心联手在国际顶级医学期刊新英格兰医学杂志NEJM 在线发表题为"SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients"的研究。 该研究分析了从17例有症状患者获得的鼻拭子和咽拭子中的病毒载量与任何症状发作日的关系。症状发作后不久就检测到较高的病毒载量(与Ct值成反比),鼻子中的病毒载量高于喉咙。研究分析表明,感染SARS-CoV-2的患者的病毒核酸改变模式与流感的患者相似,并且看起来与感染SARS-CoV的患者不同。在无症状患者中能检测到病毒载量,与有症状患者相似,表明无症状或症状轻微患者的传播潜力。 这些发现与有关传播可能在感染过程中早期发生的报道相一致,这表明病例的发现和隔离可能需要与控制SARS-CoV所需要的策略不同的策略。对口咽中症状很少或没有症状且可检测病毒RNA水平适中的患者至少持续5天的鉴定表明,需要更好的数据来确定传播动态并为我们的筛查实践提供信息。 2020年2月19日,中山大学团队与广东疾病预防控制中心联手在国际顶级医学期刊新英格兰医学杂志NEJM 在线发表题为"SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients"的研究。 该研究分析了从17例有症状患者获得的鼻拭子和咽拭子中的病毒载量与任何症状发作日的关系。症状发作后不久就检测到较高的病毒载量(与Ct值成反比),鼻子中的病毒载量高于喉咙。研究分析表明,感染SARS-CoV-2的患者的病毒核酸改变模式与流感的患者相似,并且看起来与感染SARS-CoV的患者不同。在无症状患者中能检测到病毒载量,与有症状患者相似,表明无症状或症状轻微患者的传播潜力。 
中山大学 2021-04-10
一种用于网络虚拟手术的网络数据传输方法及系统
本发明公开了一种用于网络虚拟手术的网络数据传输方法及系统,包括:获得网络虚拟手术的工作在线特征,将工作在线特征输入至预训练后的反向传播神经网络获得四个监测输出特征;根据四个监测输出特征计算获得数据压缩率、预测补偿窗口大小、冗余重传次数以及本地插值平滑因子;按照数据压缩率对网络虚拟手术的工作数据压缩后执行数据传输;在网络虚拟手术的数据传输过程中,基于预测补偿窗口大小的卡尔曼预测器补偿延迟,根据冗余重传次数触发冗余重传对抗丢包,将本地插值平滑因子代入插值滤波器平滑网络抖动;将反向传播神经网络与虚拟手术力反馈系统相结合,实现了对网络化虚拟手术中延迟、抖动和丢包问题的自适应调节。
南京工业大学 2021-01-12
数字视频内容篡改取证分析工具平台
 数字视频内容真实性和完整性鉴别问题,已经成为公安司法取证、互联网视频内容鉴伪等领域的迫切需求和技术难点。本项目成果--数字视频内容篡改取证分析工具平台,是信息内容分析技术国家工程实验室信息认知实验室研究团队,在国家863项目和多项国家自然科学基金的支持下,独立开发的具有完全自主知识产权的成果,拥有4项发明专利,并取得软件著作权登记。  基于视频篡改取证分析工具平台,能够在不需要任何先验知识的情况下,实现对数字视频帧删除、帧插入等各类帧间篡改,以及复制-粘贴等帧内篡改等,而导致原始视频信息完整性被改变情况的被动取证分析。  该平台共提供了4种视频取证与篡改分析的算法,包括光流场特征篡改检测,速度场特征篡改检测,复制-粘贴篡改检测以及基于马尔科夫特征的双压缩检测。在国际上首次提出了通过采用光流变化率以及空间金字塔结构,对视频解压缩后的图像序列中光流特征的一致性检测,从而发现由于帧删除或帧插入造成的光流特征统计直方图突变的间断点检测。该方法在国际第三方测试库上的检测准确率可达到95%以上,在上海市人民检察院提供监控视频实际样例测试库上可达到80%以上。  目前该平台已在上海市人民检察院视听科进行试用及合作推广。本项目成果可以广泛应用在国家司法机关、检察院和公安体系以及商业数字证据鉴定中心,用于鉴定监控视频或者网络视频的真实性、原始性和唯一性。
上海交通大学 2021-04-13
VR虚拟现实视频网络直播系统
北京大学网络视频实验室对网络视频的压缩、传输和处理进行了多年的研究,对VR视频直播的多视角压缩技术、流媒体推送技术、自适应传输技术进行了透彻的分析和研究,开发了低码率、低延迟和自适应视角切换的VR视频动态直播系统。
北京大学 2021-02-01
无线同播网络远程控制系统
集美大学是我省较早开展无线同播网络远程控制和数字化技术的基础研究和应用的高等院校。无线同播网络是一种专业移动无线通信系统(PMR),属于光、机、电、通讯、控制、信息处理等多学科交叉的电子信息领域,是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、“十一五”计划的重点发展领域。与公众无线通信网络相比较,同播系统是一个开放的平台,可以使用任何厂商提供的终端设备,具有公网不可替代的应急调度指挥功能,组网简单,成本低廉。一个同播网络可以被看作是一个“虚拟”中继站,可以自动管理移动台的越区切换和漫游,向所有用户提供快速呼叫建立。当用户需要多个中继站来覆盖整个服务区,而且无线信道资源有限时,同播网络可提供最佳的解决方案。因此,同播网络成为目前专网通信领域研究的热点。 集美大学信息工程学院与厦门市保通通信有限公司精诚合作,研制成功的“KG510”系列电台远程控制系统,可以利用现有的公网或专网的通信链路,实现了中转电台的无人值守和快速实时的网际语音互联功能,具有设备低成本、小型化、专用化和语音数字化的特点,是无线同播网络数字化和网际互连互通的重要前期研究成果。
集美大学 2021-04-29
基于网络的大机组远程诊断系统
冶金、石化、电力行业是国家重要的基础产业,行业中大型关键设备的运行状态直接关系到企业的生产能力和经济效益,对其早期故障的准确定位故障部位及成因有着重要的意义。目前,对大机组典型常见故障的诊断已经比较成熟。但对于疑难故障,要迅速对其故障原因和部位进行确诊,还存在一定的难度,最主要的原因是诊断人员专业技术水平限制,专家数量较少。因此对关键机组实行网络远程诊断,充分发挥国内及行业内具有实力的知名诊断专家的知识和经验,对于提高诊断准确率和快捷性具有显著的作用。 本系统在大机组监测诊断网络系统的基础上,重点解决准确快捷定位疑难故障的问题,充分利用Internet/Intranet资源,实现机组远程(异地)状态监测和故障诊断。对于疑难故障,进行网上专家会诊,充分利用领域专家知识和经验,提高诊断准确率和快捷性;同时便于有关管理人员随时、随地了解关键机组运行状况,为生产、维修决策提供科学依据,确保设备安全、高效运行。系统基于用户驱动模式(匿名用户、注册用户、远程专家、管理员),充分利用视频、音频、电子白板、WAP、手机短信、EMAIL、网络会诊室等多种信息交互方式,构建了“用户-专家-管理员”的交互诊断平台,实现专家知识共享、诊断资源共享   本系统集成多种通讯协议,实现了“现场级-企业级-远程级”的三层体系结构,在不改变原有前端采集系统的前提下,跨平台实现对现场的机组、设备、测点进行监测,如图2所示。在客户端的信号处理方面,除常规的棒图显示、简图显示、波形分析、频谱分析、轴心位置分析、轴心轨迹分析等方法以外,还具有全息谱分析、Wigner分布、小波分析、奇异谱降噪、局部投影降噪、多种综合趋势分析等最新的分析手段,可以对测得的信号提供非常完备的分析功能。 系统中“诊断中心”的诊断流程如图1。系统具有“诊断实例”库和“典型案例”库,实现了案例的多种方式查询,以积累诊断专家的诊断思路及诊断规则等。其中“自助诊断”功能,用户可根据系统提取的各种特征信息,参考诊断实例和典型案例进行自主分析和诊断,实现数据的共建共享。
北京科技大学 2021-04-13
无线网络测试与分析系统
“无线网络测试与分析系统”(英文简称:WNTOOLS,以下简称WNTOOLS)为无线局域网的专业测试软件,可以用于无线热点的网络环境测试。 WNTOOLS的主要功能: 1.无线信号的测试与分析 WLAN网络信息、WiFi基本信息、WiFi配置、WiFi连接管理等。 2.无线应用分组抓包 网卡信息、过滤条件、忽略的IP流量、抓包操作等。 3.高层应用信令追踪 PING应用、HTTP客户端、Telnet客户端、DHCP客户端、Mail客户端、DNS客户端、FTP客户端等。 4.网络性能评估 AP信号强度趋势图、应用性能统计分析、自定义KPI、KQI等。
北京航空航天大学 2021-04-13
一体化标识网络系统
一体化标识网络依托国家973项目“一体化可信网络与普适服务体系基础研究”,由北京交通大学张宏科教授为学术带头人的研究队伍研制。该成果针对现有网络移动性、安全性支持差等严重弊端,提出了一种全新的网络体系架构。该架构将网络划分为“普适服务层”和“基础设施层”, 提出并设计了“四种标识”和“三种映射”,改进了传统互联网在安全、移动、可扩展性及服务质量方面的性能,取得了重大突破性进展。 一体化标识网络于2009年12月通过科技成果鉴定,鉴定委员会认为:“该项目在国际上首次设计并实现了完全自主知识产权的一体化标识网络系统,创造性的提出了该系统的核心关键技术,在网络体系架构、标识解析映射机制等方面有重大创新,具有国际先进水平,有良好的推广前景”。该系统自发明以来,已经成功应用到中兴通讯股份有限公司、军队某部等多家单位。 该项目的主要创新点有: (1)针对现有互联网体系、机制存在的不足,发明了以 “四种标识”、“三次映射”为典型特征的一体化标识网络的两层总体系架构,综合有效解决了新互联网的体系与机理问题。 (2)针对现有互联网身份与位置绑定的问题,发明了以“接入标识”、“交换路由标识”及其分离解析映射为核心,以“身份与位置分离”、“接入网与核心网分离”为典型特征的“基础设施层(网通层)”关键技术与方法,大幅提高了网络设施可扩展性、安全性和移动性。 (3)针对现有互联网资源与位置绑定导致难以支持普适服务的问题,发明了以“服务标识”、“连接标识”及其分离解析映射为核心的“普适服务层(服务层)”关键技术与方法,实现了各种服务的统一命名与获取,有效提升了服务迁移、服务可靠接入等普适服务支持能力。 该项目特色如下: 第一,本项目在国际上首次设计并实现了完全自主知识产权的一体化标识网络体系,满足了国家对安全、可控可管的未来信息网络的重大需求 针对国家对安全、可控可管的未来信息网络的重大需求,本项目在国际上首次设计了并实现了完全自主知识产权的包含“两层模型”、“四种标识”和“三种映射”的一体化标识网络系统,改进了互联网的网络设施安全性、移动性、路由表可扩展性,提升了服务迁移、服务可靠接入、普适服务等能力。 第二、解决了国家对移动互联网的重大需求 在一体化标识网络中,代表主机在网络中的身份与位置分别用主机的身份标识与位置标识标识,而上层连接绑定到身份标识上。这样,不管主机移动到什么地方,上层的连接不会发生中断,从而能够有效支持节点的移动性。 第三、解决了国家对业务智能化的重大需求 由于现有的各种网络有各种各样的问题和缺点,无法满足普适服务对于网络QoS、移动性、可靠性、安全性等方面的要求。而一体化网络由于实现了大量的革新,可以提供更好的QoS、移动性、可靠性、安全性保证,为普适服务的实现提供了最理想的基础网络,使普适服务环境的理论和技术优势能够得以充分发挥。  一体化标识网络原型系统    一体化标识网络原型系统拓扑示意图   应用范围: 本项目的成果可以应用到公共通信网、各种专用通信网的建设中。   市场前景: 2008年,北京交通大学基于一体化标识网络的关键技术,研制出原型系统,并在北京信息科技大学等单位试用,为一体化标识网络系统的完善提供了必要的依据;2009年12月,一体化标识网络通过教育部组织的科技成果鉴定,为新网络的推广与应用奠定了良好的基础;经过两年多的努力,一体化标识网络系统及相关产品已应用到中电集团电子科学研究院、中国人民解放军某部等多家科研院所和国防单位,为我国的前瞻性科学研究和国防建设等做出了重要贡献。需要说明的是,现有网络基础设施主要还是传统互联网和电信网,因此,一体化标识网络还只是应用于部分接入网络及专网中。而由于传统信息网络存在的严重弊端,目前国际上对未来信息网络的研究如火如荼。可以预见,随着信息网络及信息化的发展,做为未来信息网络典型代表的一体化标识网络,必将在更广阔的范围内得到推广和应用,对未来信息网络相关产业发展也会产生重大影响,带来巨大的社会和经济效益。   预期效果: 在技术上,目前,在国内外尚未见到完整的新一代互联网关键技术及系统问世,只有少数项目如LISP提出的方案与该项目的部分思想类似。该项目在新一代互联网关键技术及系统研制方面具有较大的优势。 在经济指标方面,随着互联网的发展和各种新业务的不断出现,本项目也必将产生重大的经济和社会效益。 部分产品简介:    一、IPv6路由器 北京交通大学于2000年研制成功具有自主知识产权的国内首台IPv6路由器(如下图),2002年通过科技成果鉴定,2006年通过国际IPv6 Ready认证(ID:01-000335)和信息产业部传输所的协议一致性测试。目前,该产品已成功应用在国内多所科研院所的IPv6试验网中。                                                  IPv6路由器   二、IPv6无线/移动路由器 北京交通大学于2004年研制出国内外首台IPv6无线/移动路由器(如下图)。该成果实现了移动IPv6技术、移动子网技术等,并于2004年8月通过了教育部组织的科技成果鉴定,与会专家一致认为该成果“填补国内空白,达到国际先进水平”。2006年,该成果通过国际“IPv6 Ready”认证(ID:01-000335)和欧盟ETSI的“PLUGTESTS”认证。 该成果2005年6月获得国家科技部、商务部等四部委颁发的“国家重点新产品证书”;荣获2005年度北京市科学技术一等奖。     三、IPv6微型传感路由器 2005年,北京交通大学研制出国内外首台IPv6微型传感路由器(如图),同年12月通过科技成果鉴定。2006年,该产品获得国家重点新产品证书并远销海外多个研究机构和单位,并荣获2008年度中国电子学会信息科学技术奖二等奖,该产品融合了传统传感器网络技术和传统IPv6路由器技术,应用领域十分广泛,适用于医疗卫生、工业控制、环境监控、军事等领域。   四、IPv6网络安全防护系统和IPv6网络性能分析系统 北京交通大学在IPv6网络的安全、可控和可管方面也进行了长期的理论探索,建立了IPv6网络安全、控制和管理方面的新机理与机制,并以此为理论支撑,研制出一系列具有国际先进水平的网络安全设备IPv6网络安全防护系统和IPv6网络性能分析系统(2005年通过科技成果鉴定,如图)。
北京交通大学 2021-04-13
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