用于正交频分多址系统的上行链路的用户组导频分配方法

    公开(公告)号:CN1710846A

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN200510087151.6

    申请日:2005-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于正交频分多址系统的上行链路的用户组导频分配方法,包括步骤:(1)在发送端将UG个用户构成一个用户组,所述用户组中的每个用户利用正交码作为导频序列,所述导频序列的长度V等于用户组单个用户的导频数目,并且这些用户共享导频子载波的位置PG;(2)在一个时隙的不同位置上设置UG个导频,并且这些导频位置分别对应于UG个用户;(3)接收端对所述UG个导频位置分别进行频域信道估计;(4)所述接收端通过时域插值,利用得到的UG个导频位置的频域信道估计,得到一个时隙的频域信道估计。

    一种无人机网络动态负载均衡QoS保障实现方法及系统

    公开(公告)号:CN114845343B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202210322825.X

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种无人机网络动态负载均衡QoS保障实现方法及系统,通过将QoS方案细分为4个模块,网络模块和控制模块使用SDN技术搭建,利用数据平面和控制平面分离的特性实现网络信息管控,尤其是流量信息。队列模块使用差分服务思想,借助TC工具配置队列实现差异化服务,通过DSCP字段区分链路流量,根据不同类别的服务类型分配带宽,给高速率业务提供充足的链路带宽。路由模块考虑链路带宽利用率对无人机QoS的影响,将带宽利用率和最短路径算法结合,通过控制模块提供实时流量信息,实现动态负载均衡路由计算,减少高带宽占用链路出现。最后搭建SDN无人机网络进行仿真实现,结果表明本发明在链路带宽利用率、时延、丢包率和抖动等QoS指标上具有明显提升。

    一种面向广义最小冗余阵列的DOA估计方法

    公开(公告)号:CN118483649A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410567096.3

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 一种面向广义最小冗余阵列的DOA估计方法,属于信号处理领域,包括:构建广义最小冗余阵列及其接收信号的协方差矩阵;通过数据预处理获取模型目标输出向量;构建CNN‑Transformer残差网络模型和包含多个信源数的信号数据集并训练残差网络模型;由广义最小冗余阵列接收信号的协方差矩阵构造输入张量并输入至网络模型中得到对应的均匀线性阵列协方差矩阵的某一行或某一列元素值,重建均匀线性阵列协方差矩阵得到接收信号的DOA。所述广义最小冗余阵列打破了对物理天线阵元排列规则的严格约束,实现了阵列构型的灵活配置与优化。所述残差网络模型能以单一网络模型架构完成对不同信源数的DOA估计,提升了运算效率和精度。

    一种语义通信系统中基于模型的多接入方法

    公开(公告)号:CN118233061A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410449022.X

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种语义通信系统中基于模型的多接入方法,首先建立基于MDMA的多用户上行语义通信系统,然后对其进行基于GAN的深度联合对抗性训练。从传输方式上,本发明考虑多用户语义通信系统,活跃的用户从模型资源池中选择语义模型进行语义编码,使用MDMA的方式将多用户的语义信息在相同或不同的时频资源块上叠加传输,从而在有限的物理资源下容纳更多的用户进行接入与传输。在模型训练方法上,为了使得叠加传输之后用户可以避免相互之间的干扰,本发明首先通过基于GAN的深度联合对抗性训练方式降低不同模型之间的相关性,使得语义解码模型只能恢复相匹配的语义编码模型编码得到的语义信息而将其他用户的语义信息映射为噪声进行消除。

    一种卸载策略确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114915625B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202110172849.7

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明实施例提供了一种卸载策略确定方法及装置。方案如下:针对HMEC系统中的每一用户设备,计算对待计算任务进行卸载的卸载损耗最小值;将HMEC系统中卸载损耗最小值小于预设卸载损耗阈值的用户设备确定为卸载集合中的第一用户设备,并将HMEC系统中卸载损耗最小值不小于预设卸载损耗阈值的用户设备确定为第二用户设备;针对卸载集合中的每一第一用户设备,根据卸载偏好值,确定与该第一用户设备匹配的目标服务器;根据上行数据传输速率,确定该第一用户设备对应的目标信道;得到HMEC系统每一用户设备对待计算任务的第一卸载策略。通过本发明实施例提供的技术方案,实现了针对HMEC系统中用户设的待计算任务的卸载策略确定。

    针对城市合并车道场景的车辆到车辆三维信道建模方法

    公开(公告)号:CN111462315B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010260885.4

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明实施例提供了一种针对城市合并车道场景的车辆到车辆三维信道建模方法、装置,实现了精确描述城市合并车道场景的车辆到车辆三维随机信道模型,方法包括:以发射端车辆的天线为圆心,构造位于车辆顶部平面的由隔音墙分隔而成的半圆环模型;以发射端车辆的天线和接收端车辆的天线为焦点,确定位于所述车辆顶部平面的多共焦椭圆,将所述多共焦椭圆沿长轴所在直线旋转180度后取车顶平面以上的部分,得到多共焦半椭球模型;根据所述半圆环模型和所述多共焦半椭球模型,确定可分辨径的信道增益;其中,所述可分辨径仅包括双跳反射径;根据所述可分辨径的信道增益,确定所述发射端车辆的天线到接收端车辆的天线的信道冲击响应。

    一种无线通信非连续接收的方法

    公开(公告)号:CN113747551B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110612430.9

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明一种无线通信非连续接收的方法,包括:七个状态设定;所述七个状态分别为:活动状态、长唤醒状态、普通唤醒状态、短睡眠状态、短睡眠监听状态、长睡眠状态以及长睡眠监听状态;数据包在携带数据的同时也会携带两个标记,flag1和flag2;所述两个标记的内容与下一个数据包到来的时间间隔有关,本发明在于基站可以获知下一数据包将在多少时隙间隔后发送,因此基站可以根据间隔的长短设计相应的标志。间隔较短,标志flag1设为1,令用户设备进入长唤醒状态以在短时间内接受数据包;间隔较长,标志flag2设为1,令用户设备进入长睡眠状态,降低能耗。与现有技术相比,本发明具有DRX功能的七状态方案的适用范围更广,可以在更大的幅度上降低用户设备的总体能耗。

    一种基于自适应梯度反向传播的混合预编码方法及装置

    公开(公告)号:CN113422627B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110604328.4

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于自适应梯度反向传播的混合预编码方法及装置,所述方法包括:初始化模拟预编码矩阵和数字预编码矩阵;基于模拟预编码矩阵、数字预编码矩阵、待发送信号、射频链和发射天线信息,构建单隐藏层神经网络模型;计算更新数字预编码矩阵;基于单隐藏层神经网络模型以及模拟预编码矩阵、数字预编码矩阵和全数字预编码矩阵,利用自适应梯度反向传播算法计算模拟预编码矩阵中每个元素的增量值,更新模拟预编码矩阵;判断模拟预编码矩阵和数字预编码矩阵是否满足收敛条件;不满足,返回执行利用最小二乘准则计算更新数字预编码矩阵的步骤;满足,归一化数字预编码矩阵。本发明实施例,能够降低混合预编码的复杂度。

    一种GF-NOMA系统中的个性化接入方法

    公开(公告)号:CN114727423A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210350493.6

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种GF‑NOMA系统中的个性化接入方法,分别针对于两种不同的情况:对于设备数量相对较少且计算能力有限的情况,使用结合注水算法与贪婪策略的集中式调度方法,在基站处根据设备的活跃概率的大小依次为设备分配合适的接入资源块;对于设备数量较多且具有一定计算能力的情况,使用基于分布式Q‑learning的个性化接入算法,构造一个与目标函数完全正相关的基于活跃概率的全局奖励。本发明通过利用设备活跃概率这一先验信息,得到基于活跃度感知的个性化接入策略,在实现更高的系统总体接入效率的同时,降低了算法的复杂度,加快了算法的收敛速度。此外,所提方法可以优先满足高紧急程度设备的接入需求,有利于异常情况的及时处理。

    一种无线通信非连续接收的方法

    公开(公告)号:CN113747551A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110612430.9

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明一种无线通信非连续接收的方法,包括:七个状态设定;所述七个状态分别为:活动状态、长唤醒状态、普通唤醒状态、短睡眠状态、短睡眠监听状态、长睡眠状态以及长睡眠监听状态;数据包在携带数据的同时也会携带两个标记,flag1和flag2;所述两个标记的内容与下一个数据包到来的时间间隔有关,本发明在于基站可以获知下一数据包将在多少时隙间隔后发送,因此基站可以根据间隔的长短设计相应的标志。间隔较短,标志flag1设为1,令用户设备进入长唤醒状态以在短时间内接受数据包;间隔较长,标志flag2设为1,令用户设备进入长睡眠状态,降低能耗。与现有技术相比,本发明具有DRX功能的七状态方案的适用范围更广,可以在更大的幅度上降低用户设备的总体能耗。

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