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公开(公告)号:CN115757561A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211580415.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 国网湖北省电力有限公司信息通信公司 , 武汉大学
Inventor: 黄超 , 郭岳 , 李想 , 胡耀东 , 柯旺松 , 李德识 , 梁源 , 庄严 , 董亮 , 朱兆宇 , 徐宁 , 郭兆丰 , 张勇 , 廖荣涛 , 贺亮 , 冯伟东 , 王婕 , 刘芬 , 王逸兮 , 罗弦 , 李磊 , 王晟玮 , 王博涛 , 童永飞 , 张岱
IPC: G06F16/2458 , G06F16/25 , G06F18/214
Abstract: 本申请涉及一种数据中心设备运行数据时间序列组合预测方法,用于根据历史时序数据估测接续时序数据;所述方法包括如下步骤:采集数据中心设备运行原始时序数据并进行标准化处理;利用标准化后的时序数据分别进行ARIMA建模和XGBoost建模;根据上步骤中所得的两种数据模型分别预测一定时长的设备时序数据,并根据动态加权得到组合优化后的预测时序数据。本发明的方法基于数据中心设备运行时序数据中隐含的线性特征和非线性特征,以及不同数据模型对不同时间序列规律的拟合能力,对设备运行状态进行估测,为设备运行趋势分析提供数据参考。
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公开(公告)号:CN115473781A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211355983.1
申请日:2022-11-01
Applicant: 国网湖北省电力有限公司信息通信公司 , 武汉大学
IPC: H04L41/042 , H04L41/0213 , G06K9/62
Abstract: 本申请涉及一种分布式SNMP数据中心设备监控方法,包括如下步骤:基于数据中心网络规模构建数据中心网络管理的成本函数,得到最优管理者的数量;获取设备一段时间的历史运行数据,基于运行数据的一阶差分序列对设备进行分簇;在同簇设备中,综合考虑设备的运行情况和设备的性能指标选择最合适的设备作为该簇的管理者,簇管理者采用SNMP轮询的方式对同簇其他设备进行信息的采集;簇管理者对接收到的设备数据按照合适的密度进行聚类,对于在数值上具有相似性的设备数据进行均值融合;簇管理者将融合后的数据发送给数据中心的主管理者。本申请减少了各簇管理者最终需要发送的数据量,降低了网络资源的负担。
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公开(公告)号:CN110505153B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910743054.X
申请日:2019-08-12
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L12/751 , H04L12/707 , H04B7/185 , H04L12/24
Abstract: 本发明提供一种天地一体化的混合路由方法,包括计算轨道面内卫星之间的链路距离和基于轨道间卫星之间的时变链路距离,建立时变双向曼哈顿卫星网络模型;统计各卫星与邻居卫星节点的队列时延及与地面节点间星地链路的队列时延;计算不影响网络路由性能的时间间隔,预测出在时间间隔内邻居节点与次近邻节点的链路传输时延和队列时延;根据基于预测次近邻的卫星路由算法,计算卫星网络路由的链路时延;在源终端与目的终端通信时,基于最小均方误差预测机制,预测地面路由上每条链路的队列时延;在5G‑卫星一体化的架构下以最小化天地一体化混合路由的链路总时延为目标,选择路径最优的上星5G‑卫星节点和下星5G‑卫星节点,得到天地一体化混合路由的集合。
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公开(公告)号:CN110501694A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910677308.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S11/14
Abstract: 本发明公开了一种基于多普勒频移估计的水下节点被动运动速度估计方法,包括设当前进行第k次定位,建立基于到达时间差TDOA的定位模型,获得第k-1次定位过程中水下的传感节点与参考浮标节点的通信时刻信息,计算第k-1次定位过程传感节点定位位置;根据第k-1次定位到第k次定位过程中获得的多普勒频移测量值和参考浮标节点实际运动速度矢量,计算传感节点实际运动速度矢量在第k-1次定位过程中传感节点位置与参考浮标节点位置连线上的投影分量;估计传感节点从第k-1次定位过程到第k次定位过程的实际运动速度矢量;得到第k次定位过程到第k+1次定位过程期间传感节点实际运动速度矢量预测值,并预测节点实时位置。
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公开(公告)号:CN106326451B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201610740600.0
申请日:2016-08-26
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种基于视觉特征提取的网页传感信息块判决方法。首先对网页内容进行预处理,提取网页源代码的标签结构树和截图保存集合;根据预处理得到的两个集合,对网页内容进行有效分割,控制网页的分割粒度,使其最大限度匹配传感信息块的粒度大小;最后,对分割后的所有网页数据块进行视觉特征分析,提取特征向量,利用分类器实现网页传感信息块的判决。本发明可以实现网页传感信息块的自动判决,并根据判决结果进一步为网页传感信息量的有效评价提供解决方案。
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公开(公告)号:CN106326445B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201610737560.4
申请日:2016-08-26
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F16/958 , G06F16/953
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于传感信息量的网页内容评价方法。首先对网页内容进行分析,根据网页数据块的内容,以及其是否具有空间描述特性和时间变化特性,对其是否为传感器信息块进行判断;接着,依据传感信息块的大小,分布位置情况,依次计算所有传感器信息块的视觉信息量;利用网页的差值图像,计算传感信息块的更新时间间隔,并通过更新频率得到信息块的时间信息量;将所有传感信息块的视觉信息量和时间信息量依次相乘并进行累加,即得到网页内容的传感信息量。本发明可以实现对针对传感信息内容的网页评价,评价结果将为物联网的设备和数据搜索提供研究支撑。
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公开(公告)号:CN110166107A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910411707.4
申请日:2019-05-17
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及无人机通信技术,具体涉及基于无线携能通信网络的无人机中继系统资源分配方法,根据地面终端通信模式选择策略对终端设备进行分组,确定中继模式地面终端GTR的数量及位置,设定初始参数后开展连续凸优化算法,依次对时隙资源分配,无人机的飞行轨迹,无人机信息的传输功率,地面终端GTR的信息传输功率,无人机的能量广播功率进行优化,而后通过多次迭代,当地面终端GTR的周期内吞吐量增长小于预设阈值时,停止优化算法,得到无人机中继系统的最优资源分配策略。该方法可以根据实际情况进行地面终端设备通信模式选择,减少无人机资源浪费的同时保障地面用户的服务质量。能适应地面终端数量及其初始能量储备情况的周期性变化场景,可行性强。
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公开(公告)号:CN106326451A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610740600.0
申请日:2016-08-26
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种基于视觉特征提取的网页传感信息块判决方法。首先对网页内容进行预处理,提取网页源代码的标签结构树和截图保存集合;根据预处理得到的两个集合,对网页内容进行有效分割,控制网页的分割粒度,使其最大限度匹配传感信息块的粒度大小;最后,对分割后的所有网页数据块进行视觉特征分析,提取特征向量,利用分类器实现网页传感信息块的判决。本发明可以实现网页传感信息块的自动判决,并根据判决结果进一步为网页传感信息量的有效评价提供解决方案。
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公开(公告)号:CN106326445A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610737560.4
申请日:2016-08-26
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于传感信息量的网页内容评价方法。首先对网页内容进行分析,根据网页数据块的内容,以及其是否具有空间描述特性和时间变化特性,对其是否为传感器信息块进行判断;接着,依据传感信息块的大小,分布位置情况,依次计算所有传感器信息块的视觉信息量;利用网页的差值图像,计算传感信息块的更新时间间隔,并通过更新频率得到信息块的时间信息量;将所有传感信息块的视觉信息量和时间信息量依次相乘并进行累加,即得到网页内容的传感信息量。本发明可以实现对针对传感信息内容的网页评价,评价结果将为物联网的设备和数据搜索提供研究支撑。
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公开(公告)号:CN104486348A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410805784.5
申请日:2014-12-22
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L29/06
CPC classification number: H04W74/0816 , H04B13/02
Abstract: 本发明公开了一种考虑节点业务流量的水下声信道网络媒体接入控制方法,本发明通过载波侦听及按时隙发送来防止数据包碰撞;在每轮数据发送过程中,通过RTS/CTS包的交互选出发送队列最长的节点;最后,发送队列最长的发送节点获得发送数据的机会,其所有邻居发送节点将延迟发送数据直至该发送节点数据发送完毕。从长期过程来看,业务流量需求更大的节点将能够获得更大的传输带宽。因此,本发明能实现更加优化的网络带宽分配,从而有效提高水下网络的实际吞吐量,减低网络包延时,提高网络能量效率。
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