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公开(公告)号:CN115766125B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202211354489.3
申请日:2022-11-01
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L9/40 , H04L41/147 , H04L41/16 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于LSTM和生成对抗网络的网络流量预测方法,包括:(1)针对网络流量数据,构建网络流量仿真数据集;(2)在步骤(1)构建的仿真网络流量数据集的基础上,通过生成对抗网络模型对其数据进行增广,以满足训练需求;(3)针对步骤(2)获得的数据集,结合网络流量数据具有连续性、周期性的特点,构建长短期记忆网络模型;(4)针对步骤(3)构建的LSTM模型,在步骤(2)所获得的网络流量仿真数据集上进行训练,利用训练后的LSTM模型对网络流量数据进行预测,获得网络流量预测结果。本发明利用生成对抗网络思想,对仿真数据进行增广,解决了模型训练过程中数据量短缺的问题,提升了模型的预测精度与泛化能力。
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公开(公告)号:CN113890809B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202111274186.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L27/18 , G16Y10/75 , H04L27/20 , H04L27/227
Abstract: 本发明公开了一种调制解调方法、物端节点、接收机、通信系统,涉及通信领域。利用电磁波后向散射原理,实现了一种新型的调制解调,在保证无线通信功耗较低的同时,提高了可靠性,增强了抗干扰能力,降低了误码率,受噪声影响小,对信道特性变化不敏感,有利于节点移动,可以应用于物联网领域。
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公开(公告)号:CN113031745B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110321659.7
申请日:2021-03-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: G06F1/3215 , G06F1/3293 , G16Y10/75 , G16Y20/30
Abstract: 本发明公开了一种面向环境电磁取能的物联网超低功耗运行方法,属于通信技术领域。本发明通过监测环境电磁强度信息,并利用环境电磁取能模型,得到基于环境电磁取能的物端节点获取一定能量所需时间的概率分布情况。此外,通过设置显著性水平,获取置信区间,即下一条信息到达时刻的估计时间序列,并对所有节点的下一条信息到达时刻的置信区间进行有效合并,有效解决此类网络中接入网关需要实时监听信息的问题,以及由此带来的高功耗问题。本发明针对环境电磁取能物联网中接入网关的高功耗问题,通过引入环境电磁取能模型,预估物端节点信息到达时刻,合理调整接入网关工作/休眠模式切换,降低接入网关功耗,进而降低整网功耗。
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公开(公告)号:CN114205053A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111349324.2
申请日:2021-11-15
Applicant: 北京邮电大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种卫星通信系统强化学习自适应编码调制方法、系统及装置,所述方法基于强化学习的方式在每个状态下选择价值最高的调制编码方式,能够实现对动作的最优。同时,在强化学习过程中,设置了直接学习和虚拟学习两部分,直接学习是直接通过真实数据进行学习并选择调制编码方式进行通信,虚拟学习则基于虚拟环境模型对状态和奖励值的更新进行仿真,并通过虚拟学习更新Q值表至各信道收敛,引入虚拟学习过程可以减少与真实环境的交互,提高收敛速度和通信质量。进一步地,通过对状态动作对设置优先级数值,并在虚拟学习过程中专注于采用优先级数值较高的对状态动作,减少智能体无意义的查找,提高效率。
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公开(公告)号:CN110430019B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910721827.4
申请日:2019-08-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于物联网的超低功耗无线通信方法和节点设备。物端节点根据客观环境中固有电磁信号的强弱,动态调整调制方式,生成数据帧,并使用数据帧控制物端节点发信机中的射频开关,以调节发信机射频电路的反射系数,进而控制反射电磁波的有无和大小,将数据信息寄生调制在环境电磁波上。收信机执行解调和解码操作,根据环境电磁波反射量的变化,恢复出数据帧。本发明不仅能够有效降低物端节点的通信功耗,而且能够根据环境变化,动态调整无线通信体制,可以兼顾通信的有效性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113342537A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110755403.7
申请日:2021-07-05
Applicant: 中国传媒大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明涉及一种卫星虚拟资源分配方法、装置、存储介质及设备,属于虚拟资源分配技术领域,该方法通过确定卫星需要的最少虚拟资源量和卫星的实际获得虚拟资源量;根据卫星的最少虚拟资源量和实际获得虚拟资源量,构建马尔可夫决策过程;将马尔可夫决策过程关联DDPG算法,获取目标DDPG算法模型;根据目标DDPG算法模型,获取地面站对卫星虚拟资源的分配策略。本发明通过构建马尔可夫决策过程,并关联DDPG算法,从而实现对虚拟资源的动态分配,以降低处理数据时产生的时延、提升资源利用率。
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公开(公告)号:CN110856221A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911124930.7
申请日:2019-11-18
Applicant: 电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04W28/06
Abstract: 本发明涉及通信领域,特别涉及一种基于频谱地图的对呼叫进行干扰规避的方法及其装置,包括以下步骤:步骤一:对新呼叫或正在进行的呼叫进行业务分类;步骤二:从预存的频谱地图数据中提取辅助信息,根据辅助信息和所述业务分类结果对信道进行可用性分类,根据所述可用性分类结果对所述新呼叫或正在进行的呼叫进行干扰规避。本发明通过对新呼叫或正在进行的呼叫进行干扰规避,可以有效降低通话的新呼叫阻塞率、切换失败率、掉话率,同时减少已经接入的呼叫由于干扰严重无法实现正确通信的情况产生。
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公开(公告)号:CN105959221A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610488363.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L12/727 , H04L12/741 , H04L12/751 , H04B7/185
CPC classification number: H04L45/121 , H04B7/1851 , H04L45/02 , H04L45/54
Abstract: 本发明公开了软件定义卫星网络的流表更新及流表一致性优化方法,涉及软件定义卫星网络领域。本发明的流表一致性优化方法首先通过网络感知实时监测卫星网络全局状态,维护卫星网络中不同时刻的拓扑图,并及时更新网络的拓扑状态及事件;然后将基于下发时延的路由决策和基于路径相似度的路由决策结合,所需的下发延时以及写入延时都较小,从而降低流表更新过程的总延时;最后通过调整交换机的下发顺序,减少交换机到控制器的时延对流表不一致的影响,通过对新旧流表进行分类处理,减少下发流表项的数目来达到减少流表项的写入时间,从而减少流表更新的总时延。本发明更好的改善了软件定义卫星网络流表更新的不一致性问题。
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公开(公告)号:CN105959215A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610457922.4
申请日:2016-06-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L12/66
CPC classification number: H04L12/66
Abstract: 本发明公开了一种通信网关硬件可重构方法,涉及通信领域。本方法首先,基于板卡电路和交叉开关设计一张电路网络,其中任何节点均可以进行点到点连通。其次,将物理接口和计算芯片集成到电路网络中,组成芯片资源布局图。再次,重构控制器对电路网络进行初始化检查,并对嵌入的计算芯片和物理层接口进行识别,了解资源信息。最后,重构控制器读取用户配置信息,对电路网络进行配置以连通所需的计算芯片与物理接口,对各个计算芯片进行编程与配置,组成系统并实现用户所需的功能和性能。本发明以物理接口和芯片资源为基础,通过可配置电路网络进行动态组合,达到网关硬件可重构的目的,灵活度高、可靠性高。
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公开(公告)号:CN105743717A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610289222.9
申请日:2016-05-04
Applicant: 武汉大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L12/24
CPC classification number: H04L41/12
Abstract: 本发明公开了一种基于SDN技术的天地一体化空间信息网络系统及通信方法,主要用于提高卫星通信网络资源的利用率和网络服务质量。包括卫星地面站(STA),地面数据中心(DC),地球同步轨道卫星(GEO),低轨道卫星(LEO)以及彼此之间的无线通信链路。通过在地面站和GEO上部署的低层SDN控制器(D?controller),在LEO上部署SDN交换机来组成一种基于SDN的分布式空间信息网络,利用多轨道的多颗LEO对整个地球表面进行全覆盖,在GEO的覆盖范围内,通过GEO上的控制器进行全局控制,形成一张覆盖全球的空间信息网络,同时GEO通过地面卫星地面站STA接入地面网络,利用地面数据中心中部署的SDN超级控制器(S?controller)进行对D?controller的集中管控,从而实现卫星网络与地面固定网络的融合。
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