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公开(公告)号:CN117858150A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311605385.X
申请日:2023-11-28
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学广州研究院
IPC: H04W24/08 , H04W4/46 , H04B7/185 , H04L41/142
Abstract: 本发明涉及基于拓扑与功能链的无人机脆弱节点分析方法,属于通信组网技术领域,用于解决现有技术缺乏能实时、准确、真实地分析无人机网络中脆弱节点的问题。本案提出从拓扑结构和功能链两个方面去分析无人机节点的脆弱性,提高脆弱性分析的准确率,实施简单,可根据无人机多次运动仿真参数综合分析无人机节点的脆弱性,从而实现实时计算和更新无人机网络脆弱节点,便于根据战术任务进行仿真,以分析不同任务场景下的脆弱性节点,更具有真实性。
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公开(公告)号:CN115047935B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202210584208.7
申请日:2022-05-27
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: G05F1/567
Abstract: 一种高压低功耗的E/D基准电路,它由启动偏置电路模块、E/D基准核心电路和修调电路模块三部分组成。启动偏置电路模块用于在电源电压建立时使E/D基准电路脱离错误的简并点,同时为基准核心电路中的共栅管提供电压偏置,保证基准的正常建立;E/D基准核心电路利用增强型NMOS管和耗尽型NMOS管的不同阈值电压产生与温度、电源电压无关的基准电压,具有较低的静态电流和良好的温度系数,且电路中使用了较多高压功率管,结合Cascode结构的电流偏置保证了基准能够在数十伏的高压输入下工作;由于在不同的工艺角下阈值电压的变化较大,因此该E/D基准包含了一个N‑bit的修调电路模块,保证了该基准电压在不同的工艺角下均具有良好的温度系数。
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公开(公告)号:CN116301160A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310300519.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及一种无片外电容快速响应LDO电路,属于集成电路技术领域。该电路包括高增益Class AB OTA模块、电容倍增电路模块和电压输出模块;其中电压输出模块分别与高增益Class AB OTA模块的输出端以及电容倍增电路模块的输出端连接。高增益Class AB OTA模块用于对电压输出模块进行充放电,在较低功耗下产生较大的电流,提高电路瞬态响应能力;电容倍增电路模块用于减小环路补偿所需要用到的电容面积,实现更快的瞬态响应。本发明提高了电路的瞬态响应能力,减小了电容面积,易于集成化。
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公开(公告)号:CN115047935A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210584208.7
申请日:2022-05-27
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: G05F1/567
Abstract: 一种高压低功耗的E/D基准电路,它由启动偏置电路模块、E/D基准核心电路和修调电路模块三部分组成。启动偏置电路模块用于在电源电压建立时使E/D基准电路脱离错误的简并点,同时为基准核心电路中的共栅管提供电压偏置,保证基准的正常建立;E/D基准核心电路利用增强型NMOS管和耗尽型NMOS管的不同阈值电压产生与温度、电源电压无关的基准电压,具有较低的静态电流和良好的温度系数,且电路中使用了较多高压功率管,结合Cascode结构的电流偏置保证了基准能够在数十伏的高压输入下工作;由于在不同的工艺角下阈值电压的变化较大,因此该E/D基准包含了一个N‑bit的修调电路模块,保证了该基准电压在不同的工艺角下均具有良好的温度系数。
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公开(公告)号:CN119835716A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510014120.5
申请日:2025-01-06
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于轨迹预测的无人机越区切换方法及系统;方法首先获取无人机的位置信息,并进行坐标转换以得到无人机的精确坐标。接着,将无人机坐标输入到CNN‑BiLSTM预测模型中,以预测无人机的未来位置。根据预测位置与各个基站的距离,建立一个候选基站列表。在选择待切换的候选基站时,综合考虑预测的无人机坐标与候选基站的距离、候选基站的负载、无人机运行速度和接收信号质量等多个评价指标。在选定候选基站后,进一步检查其负载是否符合允许接入条件,若满足则执行越区切换,否则从候选基站列表中移除该基站并重新选择。此方法通过精准的轨迹预测和科学的基站选择策略,有效提高了无人机越区切换的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119025540A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411054872.6
申请日:2024-08-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F16/242 , G06F18/22 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于分层问句生成与自博弈的数据扩充方法,首先设计了一个分层的问句生成模型,利用目标查询语句与当前查询语句,经过子句分解、预测子句集生成、子问句转换、问句组合四个步骤预测下一问句。在已有的多轮医疗Text‑to‑SQL数据基础上,借助自博弈思想循环生成新的数据。这种分层的问句生成可以更好地处理复杂SQL语句,生成更自然准确的问句,增加对话流的多样性。经自博弈生成的扩充数据集可以有效缓解医疗会诊场景下多轮Text‑to‑SQL数据集稀缺的问题,提高重训练后Text‑to‑SQL模型的泛化能力,进而提高模型性能。
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公开(公告)号:CN118331696A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410273436.1
申请日:2024-03-11
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的多核DSP任务调度方法及装置,通过确定与任务调度相关的系统状态信息;系统状态信息包括多核DSP系统的每个计算内核已经被分配的任务的总执行时间和每个待调度的任务在每个计算内核上的预计时间开销;其中,预计时间开销为数据传输开销、系统开销和任务开销的总和。将系统状态信息输入预先训练完成的基于强化学习的任务调度模型,以使任务调度模型输出任务调度方案。将数据传输开销和系统开销都考虑进了预计时间开销中,使得模型可以更精确的预测任务执行的时间和资源需求,从而更有效地进行任务调度。通过采用强化学习作为基础,使得任务调度模型能够灵活地适应不同环境下的任务调度情况。
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公开(公告)号:CN118250155A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410249521.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L41/0677 , H04L41/0663 , H04L45/28 , H04L45/247
Abstract: 本发明提供一种部分连接3D‑NoC中TSV的故障容错方法,涉及集成电路片上互联技术领域。此方法包括:通过增加故障管理单元的路由器可以实现对路由器故障信息的检测、管理和共享;可以确定出电梯节点故障区域的初始故障值以及本地故障值,根据故障电梯节点的故障形式,来实现本地故障值的更新与共享故障值的转发,基于电梯节点故障区域中更新的包含路由器的各端口的当前本地故障值,所确定的路由器在不同方向端口的平均本地故障值,来确定出目标电梯,以实现在运行中更改路由器发出数据包的目标电梯,以及运行中数据包重定向目标电梯的目的,实现电梯故障情况下数据包的可靠高效传输,一定程度上减少由于电梯故障导致的系统性能下降。
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公开(公告)号:CN117420528A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311358773.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/42
Abstract: 本发明公开一种基于宽脉冲压缩主瓣的子阵MIMO雷达波形设计方法,其实现步骤为:利用构建的系统信号,计算信号脉冲压缩主瓣值与期望脉冲压缩主瓣值差值;分别计算角域信号自相关旁瓣电平、互相关旁瓣电平;计算多波束发射方向图与期望发射方向图差值;根据脉冲压缩主瓣值与期望脉冲压缩主瓣值差值、角域信号自相关与互相关旁瓣电平、多波束发射方向图与期望发射方向图差值构建目标函数;采用序列二次规划算法优化子阵MIMO雷达波形。本发明设计的子阵MIMO雷达波形能够在抑制角域信号的自相关与互相关旁瓣电平的同时很好地匹配期望发射波束的方向图,进而提高雷达的探测性能和参数估计精度。
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公开(公告)号:CN113381727B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110573718.X
申请日:2021-05-25
Applicant: 电子科技大学 , 中国人民解放军32802部队 , 南湖实验室
IPC: H03H11/04
Abstract: 本发明公开一种阶数、中心频率和带宽可重构的有源滤波芯片,控制信号从差分输入端口port1输入,经过对称的第一可控外部耦合单元后进入第一谐振腔的输入端口,第一谐振腔通过磁耦合将能量耦合到第二谐振腔,第二谐振腔通过对称的可控级间耦合单元将能量耦合到第三谐振腔,第三谐振腔通过磁耦合将能量耦合到第四谐振腔,第四谐振腔通过对称的第二可控外部耦合单元将能量耦合到第四谐振腔;本发明采用差分输入输出的形式,整个滤波器由四个谐振腔组成,并利用变压器实现,减小了耦合器件,节约了芯片面积,并通过可控负阻补偿单元NR1改善谐振腔Q值,改善滤波电路的插损、噪声系数等关键指标,并采用三组阵列形式的补偿单元,提高了补偿的灵活性。
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