一种适用于Lora-Mesh网络的自适应冲突退避方法及系统

    公开(公告)号:CN116489813A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310356988.4

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种适用于Lora‑Mesh网络的自适应冲突退避方法及系统,该方法包括下述步骤:构建Q‑Learning算法初始化各节点的最大退避数和最大重传数;划分报文业务等级,检测到节点冲突时更新节点竞争窗口的窗口值;根据网络中的RTS/CTS变化值监听网络空闲帧数,根据当前网络拥塞程度进行信道状态估计并更新各节点的竞争窗口的门限值;根据业务等级分配竞争窗口初始窗口值,根据信道状态估计结果更新节点竞争窗口;Lora‑Mesh网络中互相冲突的节点根据各自的竞争窗口值随机选择延迟发送时间,结合CSMA/CA协议进行退避等待与报文重传。本发明在Mesh多跳网络环境下提高了吞吐量并降低了发生冲突的可能性。

    基于流程自动化的电力网络故障检测方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN113347060A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110586540.2

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于流程自动化的电力网络故障检测方法、装置和系统,其中方法包括:预先设置网络故障检测流程,所述网络故障检测流程覆盖网络中的所有设备;将所述网络故障检测流程中的步骤拆分成多个可以执行的节点,为每个节点设置基本信息,设置采集指令;进行电力网络故障检测时,依次调用每一个节点,从节点获取采集指令,根据采集指令采集设备的信息数据,将所述信息数据发送到流程引擎,流程引擎判断所述信息数据是否存在故障,并决定下一个要执行的节点,直到任务终止节点。采用该技术方案,将现有的人工电力网络故障检测转化为自动化检测流程,使得故障检测高效化,减少了人为操作的低效率和故障率。

    一种N-1检修模式下的路由检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106357530B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201610889665.1

    申请日:2016-10-12

    Abstract: 本发明实施例提供了一种N‑1检修模式下的路由检测方法及装置,方法包括:获取N‑1检修模式下的各业务与主路由、以及备用路由之间的对应关系;接收用户输入的待检修对象的标识;其中,所述待检修对象包括网络设备或链路;识别包含所述待检修对象的目标路由所对应的目标业务;根据所述目标路由的类型,确定所述目标业务对应的主路由、或备用路由是否可以检修。相比于现有技术,应用本发明实施例,可以准确的检测出在N‑1检修模式下,当包含待检修对象的目标路由进行检修时,不包含待检修对象的路由是否还可以再检修。

    一种N-X检修模式下的路由检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106357531A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610890476.6

    申请日:2016-10-12

    CPC classification number: H04L45/28 H04L45/22

    Abstract: 本发明实施例提供了一种N-X检修模式下的路由检测方法及装置,方法包括:获取各检修路由与检修数量之间的对应关系;接收用户输入的待检修对象的标识;其中,所述待检修对象包括网络设备或链路;根据用户输入的指令,判断是否对所述待检修对象进行恢复;如果是,判断所述待检修对象是否包含于所述检修路由中,如果是,在所述检修路由中识别包含所述待检修对象的目标路由,并根据所述目标路由对应的检修数量,确定所述目标路由是否可恢复。相比于现有技术,应用本发明实施例,可以准确的判断出N-X检修模式下的路由是否可以恢复,降低了N-X检修模式下恢复路由的风险。

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