基于IEEE1394b数据的光传输系统

    公开(公告)号:CN105024756A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510400628.5

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 基于IEEE1394b数据的光传输系统,涉及一种光传输系统,本发明为解决现有IEEE1394b拓扑结构具有局限性光纤通讯不能直接通过光纤路由器进入高速数据传输网络系统的问题。本发明FPGA的1394应用层模块连接IEEE1394b链路层,IEEE1394b链路层与IEEE1394b物理层相连接,IEEE1394b物理层与匹配电路相连接,匹配电路与第一光模块相连接;FPGA的1394映射FC模块连接第一SerDes模块,FPGA的1394映射FC模块连接第二SerDes模块,第一SerDes模块与电接口模块相连接,第二SerDes模块与第二光模块相连接。本发明用于高速数据传输。

    基于Zynq开发平台构建LS-SVM模型的加速计算片上系统

    公开(公告)号:CN104850529A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510245952.4

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 基于Zynq开发平台构建LS-SVM模型的加速计算片上系统,涉及一种构建LS-SVM模型的加速计算片上系统。本发明为了解决目前还没有一种有效的基于Zynq开发平台构建的LS-SVM模型加速计算的片上系统的问题。本发明包括DDR外部存储模块、处理器系统Processing System模块、可编程逻辑Programmable Logic模块和AXI总线模块;处理器系统Processing System模块实现任务调度、核函数的计算和模型预测,可编程逻辑Programmable Logic模块实现数据预处理和线性方程组的求解操作;最终,基于高层次综合HLS开发方式实现LS-SVM模型的加速计算。本发明适用于基于异构SoC平台构建LS-SVM模型的加速计算。

    基于FPGA的AOS卫星数传有效数据区提取系统及方法

    公开(公告)号:CN104750871A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510187602.7

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 基于FPGA的AOS卫星数传有效数据区提取系统及方法,属于卫星载荷数据处理技术领域。本发明是为了解决采用软件设计的方式对卫星载荷数据进行处理与分发,处理速率存在瓶颈的问题。系统包括三个数据存储模块、用于对AOS标准帧数据携带的基本信息进行比对校验,舍弃错误帧数据,输出正确帧数据的格式校验模块和数据提取模块;方法包括三个数据存储步骤、用于通过格式校验模块对AOS标准帧数据携带的基本信息进行比对校验,舍弃错误帧数据,输出正确帧数据的步骤和用于通过数据提取模块对正确帧数据根据数据模式要求,按照数据单元进行提取,并拼接成预期长度解析数据的步骤。本发明用于卫星数传有效数据区提取。

    VxWorks下CPCI总线开关量与模拟量输出模块硬件架构与时序可配置驱动方法

    公开(公告)号:CN103744805A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410003516.1

    申请日:2014-01-03

    Abstract: VxWorks下CPCI总线开关量与模拟量输出模块硬件架构与时序可配置驱动方法,本发明涉及CPCI总线开关量输出与模拟量输出模块的硬件架构与输出时序可配置驱动方法。本发明是要解决现有的设备驱动程序无法实现开关量输出与模拟量输出在时序上配合的问题。VxWorks操作系统下CPCI总线开关量输出模块:包括CPCI总线,PCI9054接口转换芯片,配置芯片,FPGA可编程逻辑器件,配置供电与输出部分;CPCI总线模拟量输出模块:包括CPCI总线,PCI9054接口转换芯片,配置芯片,FPGA可编程逻辑器件,配置供电,DAC芯片,隔离输出与信号输出接口。本发明应用于计算机程序领域。

    可重构PXI串行通讯卡及采用该通讯卡实现远程重构的方法

    公开(公告)号:CN103561116A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310589385.5

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 可重构PXI串行通讯卡及采用该通讯卡实现远程重构的方法,涉及PXI可重构串行通讯技术。它为了解决PXI3U板卡通用性差、且维护不方便的问题。本发明的可重构仪器平台与功能板之间采用栈接的方式连接,功能板设置在可重构仪器平台的背面且可拆卸,连接信号为FPGA的I/O信号。在建立完整的网络服务器后,FPGA接收远程配置计算机发来的配置文件。本发明能够通过重构功能解决不同通讯协议卡数目多、系统集成难度大、成本高的问题,实现不同协议的串行通讯功能,具有灵活性高、通用性强、易升级等优点。本发明适用于测试或其他系统。

    一种基于LS-SVM的移动话务量预测方法

    公开(公告)号:CN102056182B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010584694.X

    申请日:2010-12-13

    Abstract: 一种基于LS-SVM的移动话务量预测方法,属于移动通信领域,本发明为解决现有技术采用LS-SVM进行话务量预测只能实现单步预测,且算法本身不能对输入变量进行有效而合理的选择,进而造成准确性差、速度慢的问题。本发明方法包括以下:一、选取离当前时刻之前一个月之内的话务量历史数据作为训练样本进行LS-SVM建模,获取LS-SVM预测模型;二、对新输入样本进行预处理;三、将处理后的新输入样本输入给LS-SVM预测模型,输出预测值;四、判断是否需要更新LS-SVM预测模型;如需要更新,则返回一;如不需要更新,执行五,五、将三输出的预测值作为当前时刻的话务量数据,并返回执行二,对下一时刻的话务量进行预测。

    一种煤矿井下无线传感器网络的精密同步方法

    公开(公告)号:CN101697502B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN200910072949.1

    申请日:2009-09-22

    Abstract: 一种煤矿井下无线传感器网络的精密同步方法,它涉及无线传感器网络精密同步领域,解决了煤矿井下无线传感器网络很难实现精密同步的问题,此同步方法由以下步骤实现:A、中心站主机向无线传感器网络各簇头节点发送配置信息;B、簇头节点接收中心站主机发送的配置信息,然后进行以太局域网的时间同步,并向无线传感器网络中移动节点发送同步命令;C、移动节点进行与簇头节点之间的同步,实现精密同步方法。本发明采用IEEE1588同步协议完成以太局域网的纳秒级同步,采用单跳的TPSN同步算法避免了同步误差累积,本发明不仅适用于煤矿井下无线传感器网络的精密同步问题,还用于所有以太局域网与无线传感器网络结合的同步问题。

    基于数据库的话务量分析与预测系统及使用该系统的话务量预测方法

    公开(公告)号:CN101778400B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010300133.2

    申请日:2010-01-08

    Abstract: 基于数据库的话务量分析与预测系统及使用该系统的话务量预测方法,它涉及一种话务量分析与预测系统和一种话务量预测方法,它解决了目前的话务量分析与预测系统和话务量预测方法中存在的预测精度和数据利用率较低的问题。话务量分析与预测系统,它包括数据库单元和SAS预测功能单元,数据库单元主要用于存储话务量数据和预测结果数据,SAS预测功能单元主要采用时间序列分析技术对话务量进行预测;话务量预测方法,基于所述话务量分析与预测系统实现,利用SAS预测功能单元实现话务量数据的读取、缺失时段的查找和处理、建模以及话务量未来值的预测。本发明克服了已有技术的不足,适用于移动通信的话务量预测领域。

    适用于多种端口的数据接收存储转发装置

    公开(公告)号:CN101808027A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010136948.1

    申请日:2010-03-31

    Abstract: 适用于多种端口的数据接收存储转发装置,属于通信电子领域,本发明为解决现有数据接收存储转发装置不具有通用性的问题。本发明装置的接收端口电路的输出端连接端口选择电路,端口选择电路的RS232串行端口通过RS-232单元与FPGA的RS232串行端口相连,端口选择电路的RS422串行端口通过RS-422单元与FPGA的RS422串行端口相连,端口选择电路的RS485串行端口通过RS-485单元与FPGA的RS485串行端口相连,FPGA的控制输出端连接端口选择电路的受控端,FPGA的数据存储输入输出端连接存储单元的输入输出端,FPGA的转发或存储控制信号输出端与转发单元的转发或存储控制信号输入端相连。

    一种煤矿井下无线传感器网络的精密同步方法

    公开(公告)号:CN101697502A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910072949.1

    申请日:2009-09-22

    Abstract: 一种煤矿井下无线传感器网络的精密同步方法,它涉及无线传感器网络精密同步领域,解决了煤矿井下无线传感器网络很难实现精密同步的问题,此同步方法由以下步骤实现:A、中心站主机向无线传感器网络各簇头节点发送配置信息;B、簇头节点接收中心站主机发送的配置信息,然后进行以太局域网的时间同步,并向无线传感器网络中移动节点发送同步命令;C、移动节点进行与簇头节点之间的同步,实现精密同步方法。本发明采用IEEE1588同步协议完成以太局域网的纳秒级同步,采用单跳的TPSN同步算法避免了同步误差累积,本发明不仅适用于煤矿井下无线传感器网络的精密同步问题,还用于所有以太局域网与无线传感器网络结合的同步问题。

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