一种UPF部署与UE调度多阶段规划方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN113242560A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110429703.6

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种UPF部署与UE调度多阶段规划方法、装置及设备,其中多阶段规划方法包含以下步骤:步骤S0,建立5G核心网用户面UPF部署与UE调度多阶段规划模型;步骤S1,采用Benders分解算法对UPF部署与UE调度多阶段规划模型进行求解,将模型分解为一个UPF部署主问题和一系列UE调度子问题,将一系列UE调度子问题生成的对应Benders最优割全部添加至UPF部署主问题进行迭代求解直至满足收敛条件,从而得到UPF部署与UE调度多阶段规划方案。上述多阶段规划方法考虑了相邻时隙间部署决策相互耦合的问题,从而解决了现有技术分别对每一时隙进行优化,忽略了相邻时隙间决策相互耦合,造成了UPF部署成本高的问题。

    基于超宽带雷达的呼吸频率测量及目标定位方法

    公开(公告)号:CN109009124B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201810567429.7

    申请日:2018-06-05

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超宽带雷达的呼吸频率测量与目标定位方法,包括:将超宽带雷达采集的回波数据,滤除噪声信号后,生成一个慢时间方向和快时间方向上的二维回波矩阵;以一组慢时间点采样序列为起点,沿慢时间方向,求取该序列和后续各组序列的相关系数,得到一组相关系数序列;得到相关系数序列的频谱,频谱中的频率峰值即为呼吸频率。利用雷达信号在慢时间方向上的相关性,可快速测量出呼吸信号频率参数,还能定位生命目标,测量结果精度高,实时性好。

    一种多个智能反射面辅助的无线通信方法及其系统

    公开(公告)号:CN113163325A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110207960.5

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种多个智能反射面辅助的无线通信方法及其系统,该系统包括单天线基站和单天线用户端,以及在基站与用户端间随机分布式布设的多个智能反射面;首先智能反射面按照距离乘积的升序顺序进行排序,基站选择第一个智能反射面,用户端发送导频信号通过所选智能反射面级联链路以及直接链路到基站端,从而基站估计出此时所选级联链路与直接链路信道;其次在选择后,基站端调整所选智能反射面的相位到最优并计算出此时系统的净数据速率;然后基站依次选择下一个智能反射面,用户端发送导频到基站端并估计出信道,基站端计算出所选一组智能反射面的最优相位以及该系统的净数据速率并与前一个净数据速率值进行比较。

    一种面向嵌入式系统应用教学的虚拟实验系统

    公开(公告)号:CN112233486A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011130520.6

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种面向嵌入式系统应用教学的虚拟实验系统,包括一个WEB服务器与多个芯核监控终端。其中WEB服务器与各芯核监控终端以局域网络互联,监控终端由监测模块与实验模块组成。实验模块的主控芯片是虚拟教学实验需要学习的嵌入式系统芯片,芯片的所有通用接口引脚连接在监测模块的主控芯片引脚上,受到监测模块完全监测。系统采用直接在实际芯片上运行实验代码,通过监测引脚状态并在虚拟设备上展示运行效果的虚拟实验方法,达到了嵌入式系统应用实验仿真的要求。与现有技术相比,本发明不要使用第三方的仿真软件,使用方便,适用性强,且便于实验考核与管理。

    一种基于介质贴片的超表面宽带天线

    公开(公告)号:CN110459864B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910581992.4

    申请日:2019-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质贴片的超表面宽带天线,包括顶层天线辐射体、第二层金属结构、底层金属结构,各层结构之间设置介质层。顶层天线辐射体包括位于中央的第一矩形介质贴片,对称分布在第一矩形介质贴片两侧的第二矩形介质贴片,以及对称分布在每个第二矩形介质贴片外侧的条形介质贴片,第一矩形介质贴片与第二矩形介质贴片的尺寸不同。第二层金属结构是加载对称条状双槽的金属地;底层金属结构是天线的馈线。相较于介质谐振器天线,具有较低的剖面以及易于平面化与集成化;相较于已报道的介质贴片天线,具有更宽的工作带宽。

    一种基于TMPRSS2的新冠COVID-19治疗药物筛选系统

    公开(公告)号:CN111986818A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010847901.X

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于TMPRSS2的新冠COVID-19治疗药物筛选系统,包括依次连接的:数据采集模块,用于采集与TMPRSS2相关的医疗文献资料;生物医学概念实体提取模块,使用自然语言处理从所述医疗文献资料中提取生物医学概念实体;特征向量转化模块,用于将所述生物医学概念实体转换为机器学习可识别的向量形式;以及相似度分析模块,所述特征向量转化模块输出至所述相似度分析模块,通过相似度分析获得治疗药物。本发明的一种基于TMPRSS2的新冠COVID-19治疗药物筛选系统,从TMPRSS2出发,使用自然语言处理方法,分析与TMPRSS2相关的所有文献,可以在短时间内由程序筛选出COVID-19相关的药物、器官与靶点,提高治疗方案选取的效率。

    一种通过ACE2筛选新冠COVID-19治疗药物的方法

    公开(公告)号:CN111986817A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010847647.3

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种通过ACE2筛选新冠COVID-19治疗药物的方法,包括如下步骤:S10数据采集,采集与ACE2相关的医疗文献资料;S20使用自然语言处理从所述医疗文献资料中提取生物医学概念实体;S30使用嵌入向量方法把所述生物医学概念实体转换为机器可识别的向量形式;以及S40通过各向量间余弦相似度获得ACE2与所述生物医学概念实体间的相似度,通过相似度分析获得治疗药物。本发明的一种通过ACE2筛选新冠COVID-19治疗药物的方法,从ACE2出发,使用自然语言处理方法,分析与ACE2相关的所有文献,可以在短时间内由程序筛选出COVID-19相关的药物、器官与靶点,提高治疗方案选取的效率。

    一种钢轨轨底缺陷分析方法

    公开(公告)号:CN111912909A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010748747.0

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开的一种钢轨轨底缺陷分析方法,包括以下步骤:S1、建立钢轨3D模型;S2、求解超声波声束入射点;S3、求解反射点;S4、求解二次波交点;S5、转换缺陷点坐标:将相控超声波探伤装置采集回来的离散等距的点在一次波和二次波上依次排列,利用每一点距离第一个点的距离L换算出每一个点的坐标值。本发明的钢轨轨底缺陷分析方法通过对钢轨底部超声覆盖,可以将钢轨内部存在的缺陷位置大小形态进行复现,可以对钢轨内部的缺陷进行定量分析,从而可以对钢轨进行全面评估,跟踪伤损的发展趋向,提高检测质量。

    一种宽带倾斜波束介质贴片天线

    公开(公告)号:CN111786095A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010794697.X

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种宽带倾斜波束介质贴片天线,包括依次层叠设置的顶层矩形介质贴片、第一层介质基板、中间层金属结构、第二层介质基板、底层金属结构。顶层矩形介质贴片的水平中线上设有一排金属过孔,金属过孔贯穿连接顶层矩形介质和中间层金属结构。底层金属结构是微带线,作为天线的馈线。中间层金属结构上设有沿水平方向的条形槽,并位于经过顶层矩形介质贴片的水平中线的垂直面的一侧,条形槽的中心线与微带线对齐,形成非对称耦合馈电方式。本发明利用中心加载金属过孔的单介质贴片产生三个工作模式,并结合非对称槽耦合馈电,获得宽带的倾斜波束介质贴片频扫天线。

    一种基于机载WiFi的机上语音通信方法及系统

    公开(公告)号:CN111669214A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010446807.3

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明涉及卫星通信技术领域,具体公开了一种基于机载WiFi的机上语音通信方法及系统,该方法包括:机载终端请求接入机载无线接入模块;机载无线接入模块对机载终端进行接入认证;当接入认证成功后,成功连接机载无线接入模块;机载终端请求进行语音通信,机载核心网接收语音通信请求,并向机载终端获取IMSI信息;机载核心网向地面3GPPAAA请求鉴权认证以及向地面HSS请求注册认证;机载核心网将接收到的鉴权认证成功的响应消息和注册认证成功的响应消息通过机载无线接入模块转发给机载终端,完成机载终端的鉴权与注册工作,通信链路建立完成,开始进行语音通信,解决了用户在飞机上无法进行高质量语音通信问题。

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