一种基于WiFi与PDR的融合定位方法

    公开(公告)号:CN109005503B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810915060.4

    申请日:2018-08-13

    摘要: 本发明公开了一种基于WiFi与PDR的融合定位方法,其包括以下步骤:分别通过WiFi和PDR进行定位,在时间容忍度T内,若未接收到WiFi定位数据,则将PDR定位数据视为定位结果;若同一时刻基于WiFi定位结果和基于PDR的定位结果误差超出阈值,则获取自初始位置起至当前时刻的传感器数据,得到基于PDR的定位结果,即移动终端的位置;若误差未超出阈值,则重置该时刻基于PDR的定位结果,将基于WiFi的定位结果作为PDR定位的初始位置,并根据该时刻到当前时刻的传感器数据,重新计算基于PDR的定位结果,即移动终端的位置,重复上述步骤进行连续定位。本发明提高了室内定位的准确度,降低了室内定位的成本。

    一种基于压缩感知的OFDM系统的信道估计方法

    公开(公告)号:CN109688074B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201910026687.9

    申请日:2019-01-11

    IPC分类号: H04L25/02

    摘要: 本发明公开了一种基于压缩感知的OFDM系统的信道估计方法。本发明在不需要已知稀疏度的条件下误比特率可以达到和OMP算法相差不大,均方误差仅比OMP算法稍逊一筹的水平,本发明相比于SAMP算法误比特率和均方误差都大幅度降低,这极大的提升了在信道稀疏度未知的情况下的信道估计的性能。

    一种动态自适应多径查找方法

    公开(公告)号:CN109347516B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201811539625.X

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: H04B1/711 H04B1/69

    摘要: 本发明公开了一种动态自适应多径查找方法,属于无线通信技术领域,解决了现有的多径搜索方法会受到信道的时变性的影响从而导致搜索正确率不高的问题。本发明在每一径信号中采用动态自适应门限进行多径估计及查找,相比于现有技术中采用固态门限的方法,最终得到的误码率有显著减小,查找得到的多径更加稳定,从而有效降低了信道的时变性对多径搜索的影响。

    一种动态自适应多径查找方法

    公开(公告)号:CN109347516A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811539625.X

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: H04B1/711 H04B1/69

    摘要: 本发明公开了一种动态自适应多径查找方法,属于无线通信技术领域,解决了现有的多径搜索方法会受到信道的时变性的影响从而导致搜索正确率不高的问题。本发明在每一径信号中采用动态自适应门限进行多径估计及查找,相比于现有技术中采用固态门限的方法,最终得到的误码率有显著减小,查找得到的多径更加稳定,从而有效降低了信道的时变性对多径搜索的影响。

    一种产生数字正弦信号的方法及装置

    公开(公告)号:CN105932966B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610250784.2

    申请日:2016-04-21

    IPC分类号: H03B28/00

    摘要: 本发明公开了一种产生数字正弦信号的方法及装置,该方法包括:将数字正弦信号的相位取值区间划分为多个第一子区间;将多个第一子区间中的每一个划分为多个第二子区间;将多个第二子区间中的每一个划分为多个第三子区间;将待产生的数字正弦信号的相位值表示为其所在的第一子区间所对应的相位起始值、第二子区间所对应的相位起始值、第三子区间所对应的相位起始值与剩余量之和;以及根据整倍数和剩余量所对应的数字正弦信号值,用和差化积公式计算信号值以产生数字正弦信号。

    CMMB中LDPC码的译码方法及部分并行译码器

    公开(公告)号:CN102291153B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110157038.6

    申请日:2011-06-13

    IPC分类号: H03M13/11

    摘要: 本发明公开了一种CMMB中LDPC码的译码方法,包括以下步骤:(a)对LDPC码的现有校验矩阵进行置换,得到由18个256×9216的子矩阵组成的新校验矩阵,且每个子矩阵的每一列仅包含一个“1”;(b)将新校验矩阵应用于部分并行译码器中,控制单元控制整个部分并行译码器进行系统初始化;(c)信息更新单元接收变量节点存储单元的信息,与校验节点存储单元的信息共同作用,完成所有变量节点和校验节点的信息更新,直至CMMB中LDPC码的译码完成。本发明减少了译码过程中的信息存储量,有效地提高了信息收敛速度,降低了迭代次数,提高了译码效率;同时,还降低了硬件的实现难度。

    不受频偏干扰的符号精同步算法

    公开(公告)号:CN102957661A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210486117.6

    申请日:2012-11-26

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 本发明公开了一种不受频偏干扰的符号精同步算法,解决了现有技术中存在的同步算法由于受到残余频偏误差的影响,精确度不够高,不能满足调制阶数发展需求的问题。该不受频偏干扰的符号精同步算法,包括以下步骤:将接收到的数据以及本地导频序列均做延迟一位处理并进行相关运算;对进行相关运算的结果进行循环移位并进行求和运算;将求和运算的结果进行归一化处理;将计算得出的最大值所在位置设定为精同步位置。通过上述方案,本发明达到了消除同步频偏、提高系统稳定性,让系统工作在更小的残差环境中的目的,具有很高的实用价值和推广价值。

    一种片上网络缓存分配方法

    公开(公告)号:CN101420372B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200810046288.0

    申请日:2008-10-16

    IPC分类号: H04L12/56 H04L12/02

    摘要: 本发明公开了一种片上网络缓存分配方法,其步骤包括:输入片上网络的相关参数,将所有缓存资源分配到每个FIFO上,获取当前配置下网络的平均延迟;建立片上网络的性能分析模型,根据输入参数对系统进行分析,得到每个FIFO的阻塞概率;找出阻塞概率最大的FIFO_MAX和阻塞概率最小的FIFO_MIN;更改系统配置,令FIFO_MAX的深度加1,FIFO_MIN的深度减1,并获取当前配置下网络的新平均延迟;如果新平均延迟小于或等于旧平均延迟,则更改配置生效,并跳回第二步;反之则以更改配置前的系统配置为最优配置;系统根据最优配置分配缓存。本发明先获取网络通信的瓶颈,再采用新算法来进行缓存分配,实现了片上网络的性能优化。