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公开(公告)号:CN104393968B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201410557226.1
申请日:2014-10-20
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于二进制分子通信模型的多播时延确定方法,包括以下步骤:第一步,分析链路成功下多播场景的时延,在二进制分子通信模型中,用传输不同的分子类型来代表比特0或1的发送,发送方纳米机器释放分子后,分子在介质中以布朗形式运动,对于单链路的两个纳米机器之间的传输,时延定义为接收方纳米机器收到至少一个分子平均需要的时间;第二步,分析单路径拓扑结构在链路成功下的时延;第三步,分析多路径拓扑结构在链路成功下的可时延;第四步,分析多播拓扑结构在链路成功下的时延。本发明提供一种有效解析时延、实用性良好的基于二进制分子通信模型的多播时延确定方法。
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公开(公告)号:CN104039020A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410245476.1
申请日:2014-06-04
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于优先级的无线纳米传感器网络动态接入方法,通过接入节点与中继节点的低复杂度互动步骤以及中继节点上的简单计算来完成接入节点的接入控制,包括以下过程:接入节点通过发送一个带有优先级系数的接入请求控制包来通知中继节点有新的数据流需要中继,中继节点一旦收到接入请求控制包,根据该接入节点的优先级与总优先级的比值公式计算接入节点开始发送时间和连续发送比特数并通过回复一个控制包来通知该接入节点,其中,中继节点基于优先级确定接入节点开始发送时间和连续发送比特数是本发明的核心。本发明非常适用于处理能力较低的纳米传感器节点,可以避免无线纳米传感器网络中节点的发送冲突。
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公开(公告)号:CN103686875A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310645765.6
申请日:2013-12-03
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种无线纳米传感器网络无冲突等发送速率的接入控制方法,通过接入节点与中继节点的低复杂度互动步骤以及中继节点上的简单查表计算来完成接入节点的接入控制。包括步骤:接入节点通过发送一个接入请求控制包来通知中继节点有新的数据流需要中继,并等待中继节点告知第一个比特符号发送的时间点;中继节点一旦收到接入请求控制包,查表并计算出该接入节点的第一个比特符号发送的时间点,并通过回复一个控制包来通知接入节点。其中,中继节点用来计算得出接入节点的第一个比特符号发送的时间点的方法是本发明的核心。
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公开(公告)号:CN116683951A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310278137.2
申请日:2023-03-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04B7/0413 , H04L41/0823 , H04L41/14 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种多输入多输出分子通信系统的分子释放数量优化方法,包括:获取仿真数据,并建立时变信道脉冲响应函数;采用非线性拟合方法最小化时变信道脉冲响应函数的预测值与仿真数据之间的误差,获得拟合好的时变信道脉冲响应函数;根据拟合好的时变信道脉冲响应函数推导出多输入多输出分子通信系统在第m个时隙的平均误码率,并建立当前时隙下的多变量优化目标函数;建立深度神经网络并训练;将预设的各链路形成的初始距离向量输入训练好的深度神经网络,获得对应的各发送方纳米机器的最佳分子释放数量向量。该方法可采用更少的时间和更低的计算复杂度来完成发送方纳米机器的分子释放数量的优化,大大降低平均误码率。
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公开(公告)号:CN113300904B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110400034.X
申请日:2021-04-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04L43/0823 , H04L43/16 , H04L41/14
Abstract: 一种基于放大转发和模拟网络编码策略的移动分子通信双向网络性能分析方法,包括以下步骤:第一步,基于AF和ANC策略,根据节点移动模型,计算源节点S1和源节点S2处在第(j+1)个时隙收到的A类型或B类型的分子数;第二步,在源节点S1和S2处建立假设检测信道模型以及最优检测规则,得到源节点S1和S2处的最优检测阈值;第三步,基于D‑MoSK调制方式得到移动分子通信双向网络的平均错误率和平均互信息的计算方法。本发明主要开发可用于移动分子通信双向网络的最低平均错误率和最大平均互信息量的通信技术,所得结果对设计低错误率、高互信息的移动双向分子通信网络提供指引方向。
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公开(公告)号:CN113300907A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110428994.7
申请日:2021-04-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04L12/26
Abstract: 一种多跳移动分子通信网络的比特错误率和互信息确定方法,包括如下步骤:第一步,建立多跳移动分子通信网络模型,在此基础上得到两跳移动分子通信网络在DTM情况下中继节点和目的节点处收到分子数的数学表达式;第二步,在目的节点处建立假设检验模型,利用最大后验概率MAP检测方法得到在DTM情况下目的节点处的检测阈值,并得到多跳移动分子通信网络的比特错误率和互信息的数学表达式;第三步,建立两跳移动分子通信网络在STM情况下的比特错误率和互信息定方法;第四步,建立多跳移动分子通信网络在DTM和STM情况下的比特错误率和互信息确定方法。本发明提出一种多跳移动分子通信网络低比特错误率和高互信息确定方法。
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公开(公告)号:CN110808796A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910889729.1
申请日:2019-09-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04B17/336 , H04B17/345 , H04B17/391 , H04B13/00
Abstract: 一种单跳移动的分子通信模型的信道容量和比特错误率分析方法,包括以下步骤:第一步,利用泊松分布逼近二项分布得到当前时隙RN收到分子的个数;第二步,建立单跳移动的分子通信模型的假设检测信道模型;第三步,采用最小误差准则得到了最优决策阈值ξopt的数学表达式;第四步,在最优决策阈值ξopt基础上,获得最优的信道容量的和比特错误率。本发明为设计高信道容量和低比特错误率的单跳移动的分子通信系统提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN110808795A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910889742.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04B17/309 , H04B17/391 , H04L25/03
Abstract: 一种基于漂移扩散的移动多用户分子通信系统的信道容量和比特错误率分析方法,包括以下步骤:第一步,利用正态分布逼近二项分布得到当前时隙RN收到分子的个数,并得到ISI和MUI分子数的数学表达式;第二步,建立基于漂移扩散的移动分子通信系统的假设检测信道模型;第三步,采用最小误差准则得到了最优决策阈值η的数学表达式,并得到了信道容量和比特错误率的计算方法。本发明为具有较高互信息和较低误码率的基于漂移扩散的移动多用户分子通信系统的设计提供指引方向。
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公开(公告)号:CN105550480B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610060943.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种射频能量捕获无线传感网的贪婪式能量源最少化布置方法,从无线传感网没有射频能量源该初始状态开始,反复执行以下两部分操作:增加部署一个新能量源和能量源位置改善。新增加的能量源放置在有效提高节点能量捕获功率的位置。能量源位置改善操作是迭代地改善当前已有能量源的位置,以得到已有能量源的较优部署。当能量源位置改善操作结束后计算出每个节点的能量捕获功率,如果所有节点的能量捕获功率满足需求则意味着当前能量源的部署已经符合需求,布置方法结束。本发明提供一种有效适用于网络中节点能量捕获功率需求不一样的情况、成本较低的射频能量捕获无线传感网的贪婪式能量源最少化布置方法。
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公开(公告)号:CN108512723A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810207467.1
申请日:2018-03-14
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种扩散的多播分子通信网络的比特错误率确定方法,包括以下步骤:第一步,建立扩散的多播分子通信模型,并分析一跳链路中的比特错误率,在二进制分子通信模型中,用发送方纳米机器是否释放分子来代表不同的比特信息,若当前发送的比特为1时,会释放规定类型的分子到生物环境中,分子在介质中以布朗形式运动,若传递比特0时则不释放分子;第二步,分析每个纳米机器采用不同类型的分子的中继策略下多播分子通信网络的比特错误率;第三步,分析每个纳米机器采用相同类型的分子的中继策略下多播分子通信网络的比特错误率,并提出调整阈值的方式有效减少并行中继纳米机器间发送相同类型分子时的干扰。本发明有效解析比特错误率、减小干扰。
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