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公开(公告)号:CN117014918A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310954507.X
申请日:2023-07-31
申请人: 中国移动通信有限公司研究院 , 北京邮电大学 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: H04W24/06 , H04L43/0876 , H04L41/16 , H04L41/147 , H04L41/14 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/042 , G06N3/098
摘要: 本申请公开了一种基于联邦学习的流量预测方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:服务器获取目标蜂窝网络基于聚类划分的各区域的数据缺失率;基于数据缺失率和设定阈值将各区域划分为高质量区域和低质量区域;获取各区域的流量预测模型生成的本地模型参数;对高质量区域的本地模型参数进行聚合,更新全局的流量预测模型的模型参数;将全局的流量预测模型的模型参数发送给高质量区域的客户端;并将高质量区域的本地模型参数发送给低质量区域的客户端。服务器将高质量区域的本地模型参数发送给低质量区域的客户端,进而使得低质量区域的客户端可以基于获取的高质量区域的本地模型参数进行联邦迁移学习,提高流量预测的准确度。
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公开(公告)号:CN116743582A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210210221.6
申请日:2022-03-03
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04L41/0894 , H04L41/5006
摘要: 本发明实施例提供一种网络切片控制系统及控制方法。所述系统包括切片编排器和多个域控制器;切片编排器配置为根据网络切片SLA及指标约束,将网络切片SLA保证的端到端时延在各网络域之间进行划分,并将时延划分结果下发给多个域控制器;每一域控制器,配置为根据切片编排器下发的该网络域的时延划分结果,利用资源映射机制进行本网络域的资源分配,并将资源分配保证的QoS反馈给所述切片编排器;所述切片编排器,还配置为根据域控制器反馈的QoS,确定SLA保证情况,并根据SLA保证情况,调整所述网络切片SLA保证的端到端时延在各网络域的划分。本发明可以实现在保证商定SLA得到保证的前提下,提高网络系统容量并保证用户服务质量。
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公开(公告)号:CN118803898A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311726367.7
申请日:2023-12-15
申请人: 中国移动通信有限公司研究院 , 北京邮电大学 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: H04W24/02
摘要: 本发明提供了一种数据处理方法、装置及设备,其中,数据处理方法,包括:获取无线接入网参数调整的参考数据;根据所述参考数据,获取各个时间步的三元组信息;所述三元组信息包括:预期回报信息、无线接入网状态信息和可调参数信息;按照时间步顺序,将所述三元组信息构成输入序列;利用决策变换器DT模型,根据所述输入序列,得到所述可调参数信息对应的参数调整值。本方案能够很好的解决现有技术中无线接入网参数调整方案存在步骤繁琐、实现成本高、效果迟滞性的问题。
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公开(公告)号:CN118538778A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410578620.7
申请日:2024-05-10
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H01L31/02 , H01L31/0203 , H01L31/0232 , H01P3/08
摘要: 本发明提供一种单行载流子光电二极管的波导封装及射频装置,封装装置包括电路板和金属封装壳体。电路板上有集成直流偏置电路的电磁波传导微带线,电磁波传导微带线的第一端口与单行载流子光电二极管键合,第二端口接入矩形波导。直流偏置电路以电磁波传导微带线为对称轴在其两边对称设置两段相同高阻微带线,高阻微带线连接直流偏置端口,其两边设置多对开路枝节。金属封装壳体的上盖和底板嵌合后壳体内部包括连通的第一腔体、第二腔体和第三腔体。第一腔体容纳单行载流子光电二极管。第二腔体容纳电路板,电路板设置在第二腔体下表面,上表面设置周期性金属销钉。第三腔体为矩形波导。本发明能够提高封装集成度,消除腔体内谐振,降低封装损耗。
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公开(公告)号:CN115620080A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211177298.4
申请日:2022-09-26
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/75 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及图像处理技术领域,提出了虹膜图像生成方法及系统,包括:获得隐空间Z,隐空间Z包括多个向量组,每个向量组包括向量Zi、向量Zo和向量Zt;多个生成图像分为类内图像和类间图像,类内图像为:向量Zi和向量Zt均相同的多个向量组生成的图像,类间图像为:向量Zi和向量Zt均不同的多个向量组生成的图像;将每两个类内图像以及每两个类间图像分别输入识别网络,得到每两个类内图像以及每两个类间图像的匹配概率,并根据匹配概率计算对比损失;根据对比损失和对抗损失计算目标函数,优化生成对抗网络参数。通过上述技术方案,解决了现有技术中虹膜图像数据库数据量不足的问题。
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公开(公告)号:CN114709594B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210270383.9
申请日:2022-03-18
申请人: 北京邮电大学 , 中电科思仪科技股份有限公司
摘要: 本发明提供一种圆极化太赫兹辐射源及激发方法,包括:UTC‑PD芯片、螺旋天线和介质透镜;所述UTC‑PD芯片,用于接收两束波长不同的激光的拍频,并产生太赫兹信号;所述螺旋天线置于螺旋天线基板上,并且所述螺旋天线内端具有三个电极,所述螺旋天线基板连接所述介质透镜,所述UTC‑PD芯片的N‑P‑N电极分别与所述三个电极相连,所述UTC‑PD芯片产生的太赫兹信号经由所述三个电极传输至所述螺旋天线,以由螺旋天线将UTC‑PD芯片产生的太赫兹信号辐射向介质透镜;所述介质透镜将来自所述螺旋天线的太赫兹信号波束会聚并向外辐射。本发明能够实现UTC‑PD芯片与螺旋天线的阻抗匹配,实现超宽带、高方向性、高集成度的圆极化太赫兹辐射。
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公开(公告)号:CN115411481B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211090710.9
申请日:2022-09-07
申请人: 北京邮电大学 , 中电科思仪科技股份有限公司
摘要: 本申请提供一种波导型集成UTC‑PD装置,包括微带电路,该微带电路包括:集成设置且依次连接的过渡段、T型偏置电路和E平面探针,T型偏置电路包括:相互垂直连接的射频传输主路和采用微带线的直流传输支路;E平面探针与所述射频传输主路之间经由一匹配段相接,矩形波导腔中沿其长度方向延伸且远离所述微带电路的一侧为波导输出端,以使所述波导型集成UTC‑PD装置用于作为工作频段覆盖W波段的毫米波源器件。本申请能够有效提高波导型集成UTC‑PD装置的集成度及频带宽度,并能够有效降低加工难度、材料成本损耗及传输损耗。
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公开(公告)号:CN111210120B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201911360824.9
申请日:2019-12-25
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提供一种极震区和影响场方向的确定方法、装置、电子设备及介质。所述极震区和影响场方向的确定方法包括:获取地震区中损坏基站的第一位置分布信息和正常基站的第二位置分布信息;获取所述地震区中多个采样点的位置信息;根据所述第一位置分布信息和所述第二位置分布信息,确定所述多个采样点中的每个采样点的权重;根据所述多个采样点的位置信息及相应的权重,确定极震区和影响场方向。本发明实施例能够充分利用损坏基站和正常基站的分布信息,并基于不同采样点的不同权重更准确地确定极震区和影响场方向,减小灾情评估结果与实际情况之间的误差,提高评估准确度。
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公开(公告)号:CN112905315A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110125013.1
申请日:2021-01-29
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: G06F9/48
摘要: 本发明实施例提供了一种移动边缘计算MEC网络中的任务处理方法、装置及设备,应用于通信技术领域,可以确定当前状态信息;从预先建立的Q表中查找当前状态信息对应的动作和系统收益,动作包括各个移动设备本地处理自身存在的待处理任务或者通过边缘服务器处理自身存在的待处理任务;预先建立的Q表包括多个状态信息对应的动作以及系统收益;预先建立的Q表是根据多个状态信息下执行不同动作,通过强化学习迭代得到的;选取系统效益最大所对应的动作为当前状态信息对应的目标动作,以使各个移动设备按照目标动作处理自身存在的待处理任务。以实现移动设备可以按照系统效益最大所对应的动作处理任务,如此能够提高移动设备所处系统的系统效益。
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公开(公告)号:CN111210120A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201911360824.9
申请日:2019-12-25
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提供一种极震区和影响场方向的确定方法、装置、电子设备及介质。所述极震区和影响场方向的确定方法包括:获取地震区中损坏基站的第一位置分布信息和正常基站的第二位置分布信息;获取所述地震区中多个采样点的位置信息;根据所述第一位置分布信息和所述第二位置分布信息,确定所述多个采样点中的每个采样点的权重;根据所述多个采样点的位置信息及相应的权重,确定极震区和影响场方向。本发明实施例能够充分利用损坏基站和正常基站的分布信息,并基于不同采样点的不同权重更准确地确定极震区和影响场方向,减小灾情评估结果与实际情况之间的误差,提高评估准确度。
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