移动通算一体边缘网关多级激励方法

    公开(公告)号:CN117676710A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311813494.0

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种移动通算一体边缘网关的多级激励方法,包括以下步骤:步骤1、系统信息收集,一个时间帧开始时,用户将自己的基本信息和要处理的任务信息发送给移动通算一体边缘网关;步骤2、触发第一级激励;步骤3、判断进行第二级激励的触发条件是否满足;步骤4、参与第二级激励的任务筛选,如果边缘服务器的可用计算资源不够,则需要筛选出要参与第二级激励的任务;步骤5、触发第二级激励,等步骤。本发明具有的优越技术效果在于:实现了多个蜂窝小区之间的协同,有效应对了时空非均匀分布的用户请求和计算负载的影响,对用户体验质量和运营商最大服务能力都得到了提升。实现了对用户侧和资源供给侧的联合激励。

    智能反射面的优化方法、NOMA传输方法及其系统

    公开(公告)号:CN117060963A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311016648.3

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明涉及无线通信领域,公开了一种智能反射面的优化方法、NOMA传输方法及其系统。所述优化方法包括:S1:根据基站的位置、无人机的位置以及所述智能反射面的位置矩阵,确定所述基站到所述智能反射面的发射角度矩阵以及所述智能反射面到所述无人机的发送角度矩阵;以及S2:根据所述发射角度矩阵与所述发送角度矩阵,优化所述智能反射面的相位矩阵,以获取所述智能反射面的优化相位矩阵。本发明提出一种智能反射面辅助的高可靠NOMA传输策略来最大化系统的和速率,进而还可实现未来移动通信中高密度海量用户接入的需求以及容量提升的目标。

    非正交多址接入网络及其数据传输方法、装置及芯片设备

    公开(公告)号:CN116866136A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310816451.1

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种非正交多址接入网络及其数据传输方法、装置及芯片设备,方法包括:获取中继的功率分割因子和各用户终端的功率分配因子;基站对各用户终端的信号进行叠加编码,生成并发送叠加信号后,根据功率分割因子和功率分配因子,分别计算在各中继处解调信号的第一信干噪比、在各用户终端处解调信号的第二信干噪比和在窃听者处解调信号的第三信干噪比;根据第一信干噪比、第二信干噪比和第三信干噪比,从N个中继中确定出目标中继,其中,目标中继为使被窃听用户终端具有最大安全传输速率的中继;通过目标中继对叠加信号进行能量收集和解码处理,并转发至各用户终端。该方法可提高非正交多址接入网络的能量利用率、频带利用率和传输可靠性。

    一种边缘算力终端的算力通告装置及其算力通告策略

    公开(公告)号:CN117880102A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311822604.X

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种边缘算力终端的算力通告装置,所述算力通告装置包括:资源监控模块:资源监控系统为运行在用户态的程序;包管理模块为运行在内核态的程序,采用C语言编写内核模块,并挂载到Linux系统内核中;网络算力节点:采用集群部署模式或者单机部署模式,若为集群部署模式,则仅主节点安装所述算力通告系统;若单机部署,所有网络算力节点均需部署所述算力通告系统;本发明还包括基于边缘算力终端的算力通告装置的算力通告策略;本发明提出了一套基于IP报文的算力通告策略,能够自适应地调整通告数据包发送频率,提升链路利用率,避免网络拥塞,最大化通告数据包信息新鲜度。

    基于混合NOMA-MEC网络的任务卸载优化方法、装置、芯片及介质

    公开(公告)号:CN116866992A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311072362.7

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本申请公开了一种基于混合NOMA‑MEC网络的任务卸载优化方法,包括:对全部移动设备根据每个移动设备的信道增益进行排序;根据排序结果,对全部移动设备进行配对,确定多个移动设备对;根据移动设备初步配对情况,以及移动设备每次执行NOMA向MEC服务器卸载以后的剩余任务量,调整并确定全部移动设备的实际配对方式以及卸载功率的分配方案;根据配对方式以及卸载功率的分配方案,确定任务卸载过程的总时间。本申请的方法,通过预先根据信道增益对网络内的全部移动设备进行排序以及配对,确定各移动设备之间进行卸载的时间差,通过将移动设备配对进行再配对来填补上述时间差,缩小整个网络中移动设备向MEC服务器进行任务卸载的总时间,实现对网络的优化。

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