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公开(公告)号:CN117574966A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311552181.4
申请日:2023-11-21
Applicant: 苏州亿铸智能科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N5/04
Abstract: 本申请公开一种模型量化方法,包括:获取当前网络层的权重矩阵,对权重矩阵进行划块得到多个权重块;对多个权重块内的权重绝对值按列排序重组得到多个目标权重块;根据每个目标权重块的量化偏差和量化阈值确定每个目标权重块的量化精度;根据多个目标权重块在量化前后的权重分布偏差和分布阈值对量化阈值进行调节以获取多个目标权重块的目标量化精度;根据多个目标权重块的目标量化精度对多个目标权重块进行量化得到多个量化权重块;采用按位交错的映射方式将多个量化权重块映射到多个交叉阵列单元上。本申请还提供一种模型量化装置、电子设备及存储介质,可以灵活选择权重的位宽,在保证压缩效率的同时减少精度损失。
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公开(公告)号:CN101451137A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200810041665.1
申请日:2008-08-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种4连体胸腺素α1基因序列及转基因番茄的制备方法,属于基因工程领域。本发明包括:根据植物偏爱密码子设计的编码具有生物活性胸腺素α1多肽的核苷酸序列,而且核苷酸序列与SEQ ID NO.2中从核苷酸第16-408位的核苷酸序列有至少75%的同源性;或者核苷酸序列能在中度严紧条件下与SEQ ID NO.2中从核苷酸第16-408位的核苷酸序列杂交。本发明还提供了一种利用植物系统表达胸腺素α1功能蛋白的方法。本发明的4×Tα1基因在真核细胞中表达产品对提高人体的免疫力,对预防和治疗人类重大疾病如肝炎、爱滋病、癌症和糖尿病方面具有重要作用及应用价值。
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公开(公告)号:CN114938319A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210343710.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04L25/02 , H04L25/03 , H04B7/0456
Abstract: 本发明提供了一种多天线系统的导频信号生成和信道估计方法、系统、介质及设备,通过发射端生成经过非正交预编码的导频信号,来抑制发射天线之间的导频干扰,其中,导频信号的生成方法包括:根据公共导频序列的长度生成公共导频序列和由多个发射天线组成的非正交预编码序列集合;将公共导频序列与非正交预编码序列集合相乘,得到导频信号。本发明提出的导频信号生成方法/系统,以及信道估计方法/系统,可以有效解决传统多天线系统中,由于导频间正交设计而导致的导频开销倍增的问题;而与此同时,系统性能与采用传统正交设计的多天线系统相比,没有明显下降。
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公开(公告)号:CN102684791B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201110065264.1
申请日:2011-03-18
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种有线和无线融合通信系统、方法及多波段信号的生成方法、装置,有线和无线融合通信系统中多波段信号的生成方法包括以下步骤:在中心局,数据信号从马赫曾德调制器的偏置端口加载,用频率为10GHz的时钟信号作为马赫曾德调制器的驱动信号,得到具有基带、一次载波和二次载波的多波段输出信号;在基站,通过载波分离装置从多波段输出信号中分离得到基带信号、20GHz的微波信号和40GHz的毫米波信号。本发明只用一个单驱动调制器实现多波段信号的产生,节省了成本,调节简单,容易得到最优的结果,下行多波段信号的每个光谱分量上都含有数据,从而提高了频谱利用率。
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公开(公告)号:CN117574966B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202311552181.4
申请日:2023-11-21
Applicant: 苏州亿铸智能科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N5/04
Abstract: 本申请公开一种模型量化方法,包括:获取当前网络层的权重矩阵,对权重矩阵进行划块得到多个权重块;对多个权重块内的权重绝对值按列排序重组得到多个目标权重块;根据每个目标权重块的量化偏差和量化阈值确定每个目标权重块的量化精度;根据多个目标权重块在量化前后的权重分布偏差和分布阈值对量化阈值进行调节以获取多个目标权重块的目标量化精度;根据多个目标权重块的目标量化精度对多个目标权重块进行量化得到多个量化权重块;采用按位交错的映射方式将多个量化权重块映射到多个交叉阵列单元上。本申请还提供一种模型量化装置、电子设备及存储介质,可以灵活选择权重的位宽,在保证压缩效率的同时减少精度损失。
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公开(公告)号:CN101944967A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010515428.1
申请日:2010-10-22
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种承载传送点到点业务、组播业务和广播业务的装置,光线路终端OLT中,包括多个不同波长的光源CW,每个光源后面连接一个马赫曾德调制器MZM1,射频信号RF与电信号Data通过乘法器进行电域混频后,再与电信号Video通过加法器进行相加,再用其驱动各马赫曾德调制器MZM1,各光信号通过同一个阵列波导光栅AWG波分复用,再经两个间插器INT分路再合路,最后经过光纤将下行数据发送到远端结点RN。本发明所述的装置,采用了单调制器双数据的新型调制方式,并基于这种调制方式实现了同时产生和传递点到点业务、组播业务和广播业务,在发射端只使用了n+1个马赫曾德调制器,系统成本大大降低,满足了多业务的需求。
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公开(公告)号:CN114938319B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210343710.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04L25/02 , H04L25/03 , H04B7/0456
Abstract: 本发明提供了一种多天线系统的导频信号生成和信道估计方法、系统、介质及设备,通过发射端生成经过非正交预编码的导频信号,来抑制发射天线之间的导频干扰,其中,导频信号的生成方法包括:根据公共导频序列的长度生成公共导频序列和由多个发射天线组成的非正交预编码序列集合;将公共导频序列与非正交预编码序列集合相乘,得到导频信号。本发明提出的导频信号生成方法/系统,以及信道估计方法/系统,可以有效解决传统多天线系统中,由于导频间正交设计而导致的导频开销倍增的问题;而与此同时,系统性能与采用传统正交设计的多天线系统相比,没有明显下降。
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公开(公告)号:CN101977076B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201010546537.X
申请日:2010-11-17
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: H04B10/516
Abstract: 本发明是一种产生多种16QAM码型光发射机,由数据源产生两路信号进行功分得到四路数据,然后用其中的两路信号驱动双并行调制器得到四个星座点,然后用另外两个信号叠加得到的四电平驱动相位调制器,最后通过简单的调节可以得到不同的QAM调制码型。本发明所述的产生多种16QAM码型的发射机,采用基于双驱动调制DPMZM和一个级联相位调制器的发射机结构,可以产生三种不同的16QAM调制码型,即:方形-16QAM调制码型,星形-16QAM调制码型和16APSK调制码型,具有很强的灵活性,可以使用于不同的传输系统。
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公开(公告)号:CN101944967B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201010515428.1
申请日:2010-10-22
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种承载传送点到点业务、组播业务和广播业务的装置,光线路终端OLT中,包括多个不同波长的光源CW,每个光源后面连接一个马赫曾德调制器MZM1,射频信号RF与电信号Data通过乘法器进行电域混频后,再与电信号Video通过加法器进行相加,再用其驱动各马赫曾德调制器MZM1,各光信号通过同一个阵列波导光栅AWG波分复用,再经两个间插器INT分路再合路,最后经过光纤将下行数据发送到远端结点RN。本发明所述的装置,采用了单调制器双数据的新型调制方式,并基于这种调制方式实现了同时产生和传递点到点业务、组播业务和广播业务,在发射端只使用了n+1个马赫曾德调制器,系统成本大大降低,满足了多业务的需求。
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公开(公告)号:CN102684791A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110065264.1
申请日:2011-03-18
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 上海交通大学
IPC: H04B10/155 , H04B10/158
Abstract: 本发明公开了一种有线和无线融合通信系统、方法及多波段信号的生成方法、装置,有线和无线融合通信系统中多波段信号的生成方法包括以下步骤:在中心局,数据信号从马赫曾德调制器的偏置端口加载,用频率为10GHz的时钟信号作为马赫曾德调制器的驱动信号,得到具有基带、一次载波和二次载波的多波段输出信号;在基站,通过载波分离装置从多波段输出信号中分离得到基带信号、20GHz的微波信号和40GHz的毫米波信号。本发明只用一个单驱动调制器实现多波段信号的产生,节省了成本,调节简单,容易得到最优的结果,下行多波段信号的每个光谱分量上都含有数据,从而提高了频谱利用率。
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