混沌压缩感知关键基础理论研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61472045
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0206.信息安全
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

From the perspective of theoretical research, according to the national requiremnts on information storage and efficient operations, this project focuses on constructing the novel model of chaotic compressed sensing. This project will solve several critical problems in chaotic compressed sensing and prove that the measurement matrix produced by chaotic signal satisfies the conrresponding conditions(such as NSP and RIP). Then we will also analyze the security of proposed model and further propose the optimation algorithm of reconstruction under distributed environment.In addition, we also consider the effeciency of reconstruction in presence of noise. The final goal of this project is to establish an united theoretical scheme for chaotic compressed sensing. From the perspective of the application in image compression, we will consider the reconstruction result under different initial values, sampling distance, measurement times, probability distribution of noise. Based on different requirements, we will design corresponding models to increase the efficiency and vision satisfaction.
基础理论研究方面,针对国家在信息的表示、存储与高效处理的理论和方法研究方面的战略需求,本项目以研究混沌压缩感知新模型的基础理论为目标,解决混沌压缩感知研究中若干基础性的关键科学问题,证明采样混沌映射所产生的测量矩阵是否满足验证性条件(如NSP,RIP),分析混沌压缩感知的安全机制,提出分布式环境下的信号恢复优化算法,探索噪音存在下的信号恢复效率,建立一套完整的、统一的混沌压缩感知基础理论框架。在图像处理应用中,考虑混沌初始值、采样间隔、测量次数、噪音概率分布等因素对图像恢复的影响,针对不同的实际需求,设计满足效率和视觉体验的数据处理方案。

结项摘要

(1)项目的背景: 混沌压缩感知是一种基于混沌系统的压缩感知理论。混沌系统通过迭代实现起来很简单,同时混沌系统对稀疏信号的混沌化过程增加了压缩测量数据的保密性。另外,混沌压缩感知不需要从测量系统传输大量测量系统数据至混沌压缩感知重构系统。因此,混沌压缩感知可以有效解决传统压缩感知在测量矩阵构造与信号重构算法设计等方面存在的问题。.(2)主要研究内容: 针对国家在信息的表示、存储与高效处理的理论和方法研究方面的战略需求,本项目以研究混沌压缩感知新模型的基础理论为目标,解决混沌压缩感知研究中若干基础性的关键科学问题,证明采样混沌映射所产生的测量矩阵是否满足验证性条件(如NSP,RIP),分析混沌压缩感知的安全机制,提出分布式环境下的信号恢复优化算法,建立一套完整的、统一的混沌压缩感知基础理论框架。.(3)重要结果: 1)研究了半张量积压缩感知的重构条件,并给出了相应的算法。实验结果表明优于传统压缩感知。相关论文发表在“Digital Signal Processing”。 2)设计了基于混沌压缩感知的安全和高效的数据传输系统。无线体域网中最主要的问题就是节能、安全。混沌压缩感知能够节省大量存储空间,并且对初值十分敏感,因此混沌压缩感知能够有效地解决节能、安全传输问题。相关论文发表在“IEEE Trans. On Biomedical Circuits and Systems”。3) 研究了基于半张量压缩感知新模型的数据传输系统。针对无线体域网中的三个关键问题:适变性、能量和安全。我们设计了半张量压缩感知新模型,实现了同一测量矩阵加密多种不同维度的信号。相关论文发表在“IEEE Internet of Things Journal”。.(4)关键数据及科学意义:在本项目资助期内,我们共发表论文43篇,全部被SCI收录,申请专利5项。通过本项目共培养10名博士毕业生,其中博士生王静涛和鲁艳蓉的博士毕业论文被北京邮电大学评为校级优秀博士毕业论文。本项目组成员每年参加混沌系统与理论和压缩感知方面重要的国际学术会议。本项目课题研究将促进混沌理论、计算机科学、压缩感知等若干领域的新发展。

项目成果

期刊论文数量(43)
专著数量(2)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Finite-time topology identification and stochastic synchronization of complex network with multiple time delays
多时滞复杂网络的有限时间拓扑识别与随机同步
  • DOI:
    10.1016/j.neucom.2016.09.014
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Neurocomputing
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Zhao Hui;Xiao Jinghua;Zheng Mingwen;Li Lixiang;Peng Haipeng;Yang Yixian;Yang Yixian;Li LX
  • 通讯作者:
    Li LX
Short lattice signatures with constant-size public keys
具有恒定大小公钥的短格签名
  • DOI:
    10.1002/sec.1712
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xie Dong;Peng Haipeng;Li Lixiang;Yang Yixian
  • 通讯作者:
    Yang Yixian
Finite-time stability and synchronization of memristor-based fractional-order fuzzy cellular neural networks
基于忆阻器的分数阶模糊细胞神经网络的有限时间稳定性和同步
  • DOI:
    10.1016/j.cnsns.2017.11.025
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zheng Mingwen;Li Lixiang;Peng Haipeng;Xiao Jinghua;Yang Yixian;Zhang Yanping;Zhao Hui
  • 通讯作者:
    Zhao Hui
Promotion of cooperation induced by two-sided players in prisoner's dilemma game
囚徒困境博弈中双方参与者诱导的合作促进
  • DOI:
    10.1016/j.physa.2017.08.117
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Su Zhen;Xiao Jinghua;Su Zhen;Stanley H. Eugene;Su Zhen;Stanley H. Eugene;Li Lixiang;Podobnik B.;Podobnik B.;Li LX
  • 通讯作者:
    Li LX
General Theory of Security and a Study Case in Internet of Things
安全一般理论与物联网研究案例
  • DOI:
    10.1109/jiot.2016.2597150
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    IEEE Internet of Things Journal
  • 影响因子:
    10.6
  • 作者:
    Yang Yixian;Peng Haipeng;Li Lixiang;Niu Xinxin;Yang Yixian;Peng Haipeng;Li Lixiang;Niu Xinxin;Li LX;Li LX
  • 通讯作者:
    Li LX

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其他文献

Provably secure and efficient proxy signature with untrustworthy proxy signer
由不可信的代理签名者提供可证明安全且高效的代理签名
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    杨义先
基于动态关联分析的网络安全风险评估方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    电子与信息学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    葛海慧;肖达;陈天平;杨义先
  • 通讯作者:
    杨义先
信息化进程的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨义先;吴志军
  • 通讯作者:
    吴志军
基于椭圆曲线密码体制的一种电子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京邮电大学学报2004.4,2期27卷44页-47页
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡满春;杨义先;胡正名
  • 通讯作者:
    胡正名
Web user clustering and Web prefetching using Random Indexing with weight functions
使用具有权重函数的随机索引进行 Web 用户聚类和 Web 预取
  • DOI:
    10.1007/s10115-011-0453-x
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Knowledge and Information Systems
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Arne Jönsson;李丽香;杨义先;王枞;万淼
  • 通讯作者:
    万淼

其他文献

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杨义先的其他基金

可重构的动态逻辑门基础理论研究
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    面上项目
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密钥托管加密系统应用基础研究
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计算智能在现代编码中的应用研究
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  • 批准年份:
    1997
  • 资助金额:
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    面上项目
通信编码方法在密码中的应用
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  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 财政年份:
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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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