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公开(公告)号:CN117676787A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202210955255.8
申请日:2022-08-10
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
IPC: H04W56/00 , H04W74/0833 , H04W84/06 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供了一种非地面网络的同步预补偿的方法、控制装置及终端,其中,方法包括:获取当前时刻关于PRACH发送时刻的定时提前量的第一预补偿初始值;将第一预补偿初始值作为当前状态输入预先训练得到的深度学习神经网络模型中,获取当前状态下所有动作的Q值,其中,深度学习神经网络模型中的动作为预补偿偏移量;确定当前状态下的第一目标Q值对应的第一目标动作为目标预补偿偏移量,第一目标Q值为当前状态下所有动作的Q值中的最大值。本申请通过实时变化的深度学习神经网络模型来实时获取当前时刻对应的目标预补偿偏移量,实现了终端初始接入时的动态预补偿,减小了预补偿误差值、较大程度上降低了过补偿造成的干扰。
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公开(公告)号:CN117528578A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311580067.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种定位模型管理方法、通信装置及可读存储介质,该方法包括:网络侧设备向UE发送第一信息,第一信息用于指示UE进行定位的定位环境或者定位条件,UE接收到第一信息,基于第一信息指示的定位环境或者定位条件确定出在网络侧设备指示的“定位环境或者定位条件”下最适合运行的候选定位模型,然后将候选定位模型的映射信息上报网络侧设备。如此,网络侧有效管理UE的AI定位功能,在配置UE或者基站的AI定位功能时,可以将候选定位模型的映射信息作为配置依据,从而提升定位性能和网络性能。
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公开(公告)号:CN117395774A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210761474.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
IPC: H04W72/044 , H04W72/542 , H04W76/27 , H04W84/06 , H04L5/00
Abstract: 本申请提供了一种上下行时序的修正方法、控制装置及用户设备,其中,应用于用户设备的修正方法,包括:在连接态下,获取波束管理过程中确定的目标波束;从一预设数据信息中获取与目标波束对应的目标偏移值,预设数据信息至少包括:预配置的多个特定波束的偏移值;根据目标偏移值,进行上下行时序修正。本申请通过采用波束级别的偏移值,对上下行时序修正,补偿了非地面网络中较大的传播时延,同时,与现有技术中的特定小区偏移值相比,进一步减少了时延;与现有技术中的特定用户设备偏移值相比,能在满足定时要求的同时降低网络复杂性和信令开销,有利于节省时频资源和能量。
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公开(公告)号:CN114866189B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210489375.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
IPC: H04L1/00 , H04B7/06 , H04B17/336 , H04W4/02
Abstract: 本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种调制与编码策略MCS确定方法和装置。一种调制与编码策略MCS确定方法,所述方法应用于基站,包括:接收第一波束下目标距离范围内的各终端设备发送的下行信道状态信息;根据各个终端设备发送的下行信道状态信息,确定第一终端设备与第二终端设备的第一距离,第二终端设备为各终端设备中与基站最近的终端设备;根据第二终端设备的信干噪比和第一距离,确定第一终端设备的信干噪比预测值;根据信干噪比预测值和/或传输时间差,对根据第一终端设备的下行信道状态信息确定的信干噪比测量值进行补偿,得到第一终端设备的信干噪比补偿值;根据信干噪比补偿值,确定第一终端设备的MCS。
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公开(公告)号:CN116938652A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310912718.7
申请日:2023-07-24
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
IPC: H04L25/03 , H04W72/21 , H04W72/232
Abstract: 本申请提供了终端参数上报方法及装置、设备、存储介质;其中,所述方法包括:随机接入完成后,向网络设备发送第一信息;其中,第一信息用于指示终端能力参数,终端能力参数用于进行联合信道估计;终端能力参数包括终端设备发送的经由上行信道传输的任意两个时隙的信号之间的相位漂移量小于或等于漂移量阈值的时长;如此,在随机接入完成之后的能力参数相比于随机接入完成前的能力参数发生变化的情况下,终端设备能够及时地向网络设备上报更新后的能力参数,从而有益于提升网络设备进行联合信道估计的准确性,进而有益于提升对上行信道进行信息解调的准确性。
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公开(公告)号:CN116744470A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310748072.3
申请日:2023-06-21
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种通信方法、通信装置及可读存储介质,其中,该方法包括:终端设备向网络设备发送第一消息;终端设备处于非连接态,第一消息包括承载重复传输指示信息的MAC层相关数据单元;重复传输指示信息用于指示重复传输能力、重复传输请求和重复传输次数中的一项或者多项;网络设备根据相关数据单元得到重复传输指示信息。本申请主要利用非连接态终端设备发送的相关消息中的MAC层相关数据单元承载重复传输指示信息,实现了在非连接态的终端设备向网络设备成功上报重复传输指示信息。
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公开(公告)号:CN114613171B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210071432.6
申请日:2022-01-21
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
IPC: G08G1/09 , G08G1/01 , G08G1/0967 , H04W4/06 , H04W4/44
Abstract: 本申请提出了一种信号灯状态信息确定方法、电子设备和存储介质,涉及通信技术领域。其中,上述信号灯状态信息确定方法包括:首先,网关设备根据目标区域内各个第一信号灯在当前第一时段的状态时刻表,预测各个第一信号灯在未来第二时段的状态时刻表。然后,网关设备将各个第一信号灯在未来第二时段的状态时刻表广播至各个车辆终端。进而,车辆终端可根据接收到的状态时刻表,确定目标信号灯的下一变化时刻以及下一变化时刻后的信号灯状态。从而,可实现信号灯状态信息的自动确定,及时而准确地为驾驶人员提供信号灯状态信息,提升驾驶人员的出行体验,更好地保障行车安全。
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公开(公告)号:CN114071691B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010791021.5
申请日:2020-08-07
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种随机接入响应检测方法、装置、终端及基站侧设备,涉及通信技术领域。该随机接入响应检测方法包括,获取第一配置信息,向基站发送前导信息;根据所述第一配置信息确定随机接入响应窗的启动时机,并在所述启动时机到达时启动随机接入响应窗;在所述随机接入响应窗内检测随机接入响应。本申请实施例中,通过配置时间偏移量避免了随机接入响应时延时过长的问题,通过配置指示提前调整量TA与估计提前调整量TA的差值的设定阈值,可以避免终端在随机接入窗中检测到多个与其发送随机接入机会RO对应的随机接入响应导致的引入的随机接入响应混淆,或者终端不能判断检测到的多个与其发送RO对应的随机接入响应中的有效随机接入响应的问题。
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公开(公告)号:CN116367091A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310403945.7
申请日:2023-04-16
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种通信方法、装置及系统。该方法包括:向第二通信装置发送第一通信装置的第一信息,第一信息用于指示第一通信装置能够使用的第一功能,第一功能具有一个或多个第一模型,第一模型为人工智能模型或机器学习模型;接收第二通信装置发送的第二信息,第二信息用于指示第一通信装置能够使用的一个或多个第二模型的辅助信息,或者,第二信息用于指示第一通信装置能够使用的一个或多个第二模型和一个或多个第二模型的辅助信息;根据第二信息,确定第一结果,第一结果用于指示第一辅助信息;向第二通信装置发送第一结果;接收第二通信装置发送的一个或多个第三模型的模型数据。本申请的通信方法,可以实现终端设备快速获得其支持的AI模型或ML模型。
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公开(公告)号:CN115835404A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111110170.1
申请日:2021-09-18
Applicant: 北京佰才邦技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种随机接入信道时机的确定方法、装置、终端及设备,涉及通信技术领域。该方法应用于终端侧,包括接收网络侧发送的下行同步信号块SSB,下行SSB携带SSB索引;接收网络侧发送的随机接入信道RACH配置指示索引,RACH配置指示索引用于指示终端获取上行随机接入信道时机RO的时域位置配置信息,且SSB索引与上行RO的时域位置配置信息相关联;根据SSB索引与RACH配置指示索引,确定与下行SSB对应的上行RO的时域位置;其中,同一波位的下行SSB的发送时间与上行RO的接收时间之间具有偏移值。本发明的方案,能够避免由于非地面网络NTN中的超大的空口传输时延而导致网络无法有效分配RO且终端无法按常规方式使用RO以及RO窗口过大所导致资源浪费过多的问题。
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