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基于語義域資源的多址技術(shù)

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2018-01-04 16:09:210

采用Imagination的OmniShield?技術(shù)的解決方案

領(lǐng)先的安全解決方案采用 Imagination 的 OmniShield? 技術(shù)來開發(fā) 2017年8月1日 ─ Imagination Technologies 和虛擬化與安全技術(shù)的領(lǐng)導廠商
2018-04-27 15:42:001279

含有析取語義循環(huán)的不變式生成改進方法

抽象解釋為程序不變式的自動化生成提供了通用的框架,但是該框架下的大多數(shù)已有數(shù)值抽象只能表達幾何上是凸的約束集.因此,對于包含(所對應(yīng)的約束集是非凸的)析取語義的特殊程序結(jié)構(gòu),采用傳統(tǒng)數(shù)值抽象
2018-01-12 13:31:220

面向5G的非正交接入下行鏈路接收機仿真

隨著4G網(wǎng)絡(luò)的商用部署,5G移動通信技術(shù)的研究已經(jīng)如火如荼,面對5G海量連接、高頻譜效率和高容量的要求,非正交接入(NOMA)技術(shù)以其優(yōu)異的頻譜效率引起了業(yè)界廣泛地關(guān)注。NOMA技術(shù)引入功率
2018-02-08 17:20:153

虛擬參考輸入自適應(yīng)同干擾抵消算法

針對同一空間內(nèi)相鄰發(fā)射機對接收機產(chǎn)生的同干擾,將接收信號過采樣后虛擬出多路參考信號并與兩級自適應(yīng)濾波器相結(jié)合,構(gòu)成了一種虛擬參考輸入自適應(yīng)同干擾抵消算法。通過在接收純干擾信號階段調(diào)整第一
2018-03-19 16:29:120

基于FPGA芯片實現(xiàn)了多路信號轉(zhuǎn)換成時分多址設(shè)計

時分多址技術(shù)把時間分割成周期性的幀,每一幀再分割成若干個時隙,通過介質(zhì)或者網(wǎng)絡(luò)發(fā)送信號。在滿足定時和同步的條件下,接收方可以分別在各個時隙中接收到對應(yīng)的信號而不混擾。時分多址技術(shù)具有保密性較高,傳輸容量較大等特點。
2018-05-31 09:04:002390

基于標準的SIP協(xié)議實現(xiàn)視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)計

跨區(qū)域、大范圍的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)是一個涉及到多個層面的復雜系統(tǒng),系統(tǒng)的整體設(shè)計和聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用至關(guān)重要。在聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控的建設(shè)中,使用通信業(yè)界通用的、公開的SIP技術(shù),可以具有很好的通用性和復制性;采用監(jiān)控
2018-12-26 09:35:004680

如何使用知識圖譜對圖像語義進行分析技術(shù)及應(yīng)用研究

模型對圖像的機構(gòu)化語義信息進行描述和抽取,在此基礎(chǔ)上研究了基于知識圖譜的圖像語義知識融合和加工技術(shù),構(gòu)建后的多層次圖像語義模型具備管理實體關(guān)系三元組的能力、支持圖譜的自動構(gòu)建與模式查詢。最后基于該思路分析
2018-11-21 17:05:4017

5G網(wǎng)絡(luò)非正交接入的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢資料說明

非正交接入(NOMA)是第五代(5G)無線網(wǎng)絡(luò)滿足低延遲、高可靠性、大規(guī)模連接、提高公平性和高吞吐率等異構(gòu)需求的一項重要技術(shù)。noma背后的關(guān)鍵思想是在同一個資源塊中為多個用戶服務(wù),例如時隙、子
2019-04-23 08:00:005

加拿大公司推出新的平臺無人機控制系統(tǒng)

Kongsberg UAS地面站系統(tǒng)已與新傳感器和增強的顯示功能集成,可同時協(xié)調(diào)空中,水上和海底的無人機安大略省渥太華:總部位于渥太華的地理空間和國防技術(shù)公司Kongsberg Geospatial今天宣布,他們正在推出一種新的控制系統(tǒng),用于協(xié)調(diào)無人機在戰(zhàn)場上的使用。
2019-06-21 14:43:083780

應(yīng)用在5G上的非正交接入技術(shù)NOMA的詳細分析

5G是一個高速率、超帶寬、低時延和超高密度連接的移動通信網(wǎng)絡(luò)體系。作為面向5G關(guān)鍵技術(shù)的非正交接入技術(shù)(NOMA),第一次將功率由單用戶獨占改為由多用戶共享,使無線接入總量提高了50
2020-03-12 08:00:0013

后5G時代的非正交技術(shù)詳細資料概述

在后 5G 時代,作為一種候選方案,非正交技術(shù)(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)正在被 5G 的演進技術(shù)標準討論,該技術(shù)可以滿足大規(guī)模連接和高吞吐量的要求
2020-03-12 08:00:006

面向5G的非正交接入技術(shù)NOMA詳細資料分析

5G是一個高速率、超帶寬、低時延和超高密度連接的移動通信網(wǎng)絡(luò)體系。作為面向5G關(guān)鍵技術(shù)的非正交接入技術(shù)(NOMA),第一次將功率由單用戶獨占改為由多用戶共享,使無線接入總量提高了50
2021-03-19 08:00:001

基于低功耗無線個網(wǎng)的IPv6地跳變協(xié)議

基于低功耗無線個網(wǎng)6 LOWPAN的輕量級IPv6地跳變協(xié)議(L6HOP)。通過對移動目標IPv6網(wǎng)絡(luò)防御(MT6D)協(xié)議進行改進,使用輕量級哈希算法降低CPU計算消耗,并引入滑動地址窗口解決不同設(shè)備時鐘誤差引起的丟包率較大的問題。實驗結(jié)果表明,
2021-03-24 10:51:249

下行非正交接入系統(tǒng)的公平資源分配算法

針對下行非正交接入系統(tǒng)多用戶場景,綜合考慮吞吐量、服務(wù)質(zhì)量、公平性、串行干擾消除(SIC)能力等因素,提出一種基于比例速率約束的公平資源分配算法。利用比例公平思想設(shè)計自適應(yīng)比例公平用戶配對
2021-05-28 11:38:494

基于尺度殘差網(wǎng)絡(luò)的邊緣檢測技術(shù)

混合空泂卷積殘差塊,來替換原始殘差網(wǎng)絡(luò)中的普通卷積核,以放大網(wǎng)絡(luò)的感受野;然后,設(shè)計了尺度特征増強模塊,對邊緣信息進行尺度特征提取,以放大網(wǎng)絡(luò)的信息接受;最后,設(shè)計了結(jié)合頂層語義特征的金字塔尺度特征融合
2021-05-29 14:27:003

基于非正交接入的MIMO系統(tǒng)功率分配

的,且傳統(tǒng)的正交接入系統(tǒng)的用戶接入數(shù)受限,很難滿足用戶日益增長的需求。非正交接入允許在同一時頻資源上復用多個用戶,極大程度地提高了系統(tǒng)的用戶接入數(shù)和頻譜效率。將非正交接入技術(shù)運用于多輸入多輸出系統(tǒng)
2021-06-01 14:40:376

LoRa無線網(wǎng)絡(luò)Mac層時分多址時隙分配協(xié)議

LoRa無線網(wǎng)絡(luò)Mac層時分多址時隙分配協(xié)議
2021-06-24 15:28:598

非正交是什么 非正交技術(shù)有哪些

非正交技術(shù)主要是在發(fā)送端采用非正交發(fā)送,主動引入干擾信息,在接收端通過串行干擾刪除(SIC)接收機實現(xiàn)正確解調(diào)。
2022-02-06 10:16:006654

5G空口關(guān)鍵技術(shù)介紹

非正交接入技術(shù)(候選方案):SCMA(稀疏碼分多址)、MUSA(多用戶共享接入)、PDMA(圖樣分割)、NOMA(非正交)、RSMA(非正交資源擴展型接入)、LDS-SVE、IGMA、NCMA、LSSA、GOCA、RDMA、LCRS、MU-MIMO、NOCA
2022-08-15 17:15:013

一對多語義通信系統(tǒng)的6G信息技術(shù)

面向6G時代,本文在全球首次設(shè)計“一對語義通信系統(tǒng),具有開創(chuàng)性,所提出的“一對語義通信系統(tǒng)“MR DeepSC”可以為未來語義通信系統(tǒng)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2022-09-26 16:30:122161

射頻通信系統(tǒng)的方式及其功率控制解析

時分多址的形象類比是:在同一個小房間的多個用戶(使用相同頻率),在每個時隙只有一個用戶在說話,相互之間不會干擾。
2022-11-12 15:19:472498

小樣本語義分割新基準介紹

繼醫(yī)學圖像處理系列之后,我們又回到了小樣本語義分割主題上,之前閱讀筆記的鏈接我也在文末整理了一下。
2022-11-15 10:05:342330

移動通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃:技術(shù)

常見的技術(shù)有頻分多址、時分多址、碼分多址等。通過這部分內(nèi)容的學習,了解接入的原理,即在無線通信環(huán)境中的電波覆蓋區(qū)內(nèi),如何建立用戶之間的無線信道的連接,從而對接入技術(shù)有一個全面深入的理解
2023-05-15 16:18:460

聊一下時分多址

TDMA( Time Division Multiple Access) 時 分 接 入 技 術(shù), 是把時間分割成周期性的幀, 每一幀再分割成若干個時隙(無論幀或時隙都是互不重疊的), 再根據(jù)一定的時隙分配原則, 使各個移動臺在每幀內(nèi)只能按指定的時隙向基站發(fā)送信號。
2023-05-18 14:43:222793

什么是空分?空分的特點介紹

空分(Space Division Multiple Access, SDMA)技術(shù)是通過區(qū)分使用者到達信號的方向(Direction of Arrival.DOA)來實現(xiàn)。通過 SDMA,有著不同DOA 的多個用戶可以在同一無線信道上實現(xiàn)同時通信。
2023-05-18 14:53:326040

復用和技術(shù)詳解

所謂技術(shù)的本質(zhì)就是分配資源給多路數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)鏈那本書也粗略的進行介紹,本篇將進一步介紹其具體的實現(xiàn)模型
2023-11-27 10:08:192920

圖像語義分割的實用性是什么

圖像語義分割是一種重要的計算機視覺任務(wù),它旨在將圖像中的每個像素分配到相應(yīng)的語義類別中。這項技術(shù)在許多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,如自動駕駛、醫(yī)學圖像分析、機器人導航等。 一、圖像語義分割的基本原理 1.1
2024-07-17 09:56:581364

利用VLM和MLLMs實現(xiàn)SLAM語義增強

(VLM)和模態(tài)大語言模型(MLLMs)來強化此類環(huán)境中的對象級語義映射。 ? 文章: Learning from Feedback: Semantic Enhancement for Object
2024-12-05 10:00:582292

RISC-V核低功耗MCU電壓設(shè)計

RISC-V核低功耗MCU的電壓設(shè)計是一種通過優(yōu)化電源管理來降低功耗的技術(shù),RISC-V核低功耗MCU的電壓設(shè)計通過電源劃分、電壓轉(zhuǎn)換、時序管理等技術(shù),顯著降低了功耗,同時提升了能效
2025-04-27 16:06:45950

BMS HIL測試技術(shù)演進:高壓架構(gòu)、融合與儲能系統(tǒng)應(yīng)用解析

BMS通信適配、國標充電協(xié)議迭代、融合協(xié)同測試等關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn),并拓展至儲能BMS主動均衡與系統(tǒng)仿真需求,助力行業(yè)應(yīng)對能源變革。
2025-05-19 14:56:141654

黑芝麻智能跨時間同步技術(shù):消除計算單元的時鐘信任鴻溝

上海2025年7月21日 /美通社/ -- 本文圍繞跨時間同步技術(shù)展開,作為智能汽車 "感知-決策-執(zhí)行 -交互" 全鏈路的時間基準,文章介紹了 PTP、gPTP、CAN 等主流同步技術(shù)及特點
2025-07-22 09:17:54483

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