一种基于频谱离散度感知的虚拟光网络协同映射方法

    公开(公告)号:CN108347380A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810164231.4

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于频谱离散度感知的虚拟光网络协同映射方法,属于光纤通信技术领域。该方法在根据物理节点权重选择路由时,节点权重考虑剩余计算资源大小和物理节点在整个网络拓扑中所占地理位置的因素,通过调节权重因子实现多个物理节点计算资源的均衡使用。在频谱分配中,为减少频谱使用数和频谱碎片,在映射过程中设计了链路频谱离散度公式和重载链路的判定准则,结合已映射物理节点的位置,计算候选光路上频谱使用数和链路频谱离散程度,选择消耗频隙数少且频谱离散度低的光路与其邻接的物理节点进行协同映射。本发明提高了带宽利用率,降低了网络阻塞率。

    一种结合链接和属性信息的社区发现方法

    公开(公告)号:CN108334580A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810071418.X

    申请日:2018-01-25

    CPC classification number: G06F16/951 G06Q50/01

    Abstract: 本发明涉及社交网络与数据挖掘领域,提出一种结合链接和属性信息的社区发现方法;主要包括以下步骤:输入具有链接和属性信息的社交网络数据,构造以链接关系为基础的邻接矩阵和以属性信息为基础的属性矩阵;根据两个数据矩阵,构造联合贝叶斯概率模型;采用非负矩阵分解方法计算节点的最大归属度,获得初步的社区划分;根据节点的归属情况,计算节点的绝对归属度,得到重叠社区结构;本发明将社交网络中的链接信息与属性信息结合,有利于提高社区检测中数据的利用价值,可提高社区发现的精确度和效率,适合应用于同时具有属性和链接信息的主题社区发现。

    一种基于频谱离散度感知的虚拟光网络协同映射方法

    公开(公告)号:CN108347380B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201810164231.4

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于频谱离散度感知的虚拟光网络协同映射方法,属于光纤通信技术领域。该方法在根据物理节点权重选择路由时,节点权重考虑剩余计算资源大小和物理节点在整个网络拓扑中所占地理位置的因素,通过调节权重因子实现多个物理节点计算资源的均衡使用。在频谱分配中,为减少频谱使用数和频谱碎片,在映射过程中设计了链路频谱离散度公式和重载链路的判定准则,结合已映射物理节点的位置,计算候选光路上频谱使用数和链路频谱离散程度,选择消耗频隙数少且频谱离散度低的光路与其邻接的物理节点进行协同映射。本发明提高了带宽利用率,降低了网络阻塞率。

    一种基于集合平均值迭代检测的连续频谱感知方法

    公开(公告)号:CN109889288A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910190011.3

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于集合平均值迭代检测的连续频谱感知方法,属于无线通信领域。该方法包括:S1:获得一个噪声样本集合;S2:将滑动窗口内观测到的K个时隙所对应的平均功率值组成一个观测集合,并将噪声集合与其合并为一个待处理集合,对其进行升序排序;S3:通过集合平均值迭代检测对大集合的元素进行逐个检测处理,得到PU信号占用的时隙子集;S4:利用集合映射关系得到所有PU占用时隙的时标信息;S5:得到当前观测窗口内各个时隙所对应的PU信号占用状态,SU接入授权频段进行无线传输或者保持静默等待状态;S6:滑动窗口向前滑动一个时隙,进行下一次频谱感知过程。本发明提高了SU对PU状态变化的察觉能力及响应速度。

    一种基于安全性感知的差异化虚拟光网络映射方法

    公开(公告)号:CN108156041A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810092138.7

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于安全性感知的差异化虚拟光网络映射方法,属于光纤通信技术领域。该方法设计物理节点资源评估排序方法,避免相邻虚拟节点映射的物理节点之间距离太远;当网络存在满足安全性和虚拟请求要求的单链路时,采用安全性感知的路由策略,选择路径频谱资源均衡的链路映射机制,最小化物理瓶颈链路数目;当网络不存在满足业务的安全性的单链路时,采用路径分割传输机制,更新链路代价函数,选择满足业务安全性和资源需求的较少分割路径组合传输业务,提高虚拟网络请求的接受率。本发明能够在网络概率故障环境中降低带宽阻塞率,提高频谱资源利用率和虚拟光网络接受率。

    基于移动用户轨迹分段和最热搜索的热点路径发现方法

    公开(公告)号:CN107655490A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710756547.8

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明提出一种基于移动用户轨迹分段和最热搜索的热点路径发现方法。先根据运营商的基站位置历史数据结合道路网,通过基于轨迹分段方法和权重的路段标识方法,生成基于不同贡献度的交通线路集合,然后利用基于贡献度的最热搜索方法确定在固定起始点的情况下的最热路径,最后输出基于固定起始点的最热线路和通过这条线路经过的时间。本发明将运营商数据与地理位置结合,有效改善了移动轨迹定位精度低的缺点,提出的基于运营商基站大数据的热点路径发现方法对位置类服务具有很大的技术参考价值,也为各大城市交通规划提供技术依据。

    一种基于SHVC质量可伸缩帧间视频编码方法

    公开(公告)号:CN114520914B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202210181012.3

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明属于SHVC视频编码领域,具体涉及一种基于SHVC质量可伸缩帧间视频编码方法,该方法包括:获取当前编码单元的深度,并获取当前编码单元的相邻编码单元和父编码单元的的模式信息;计算当前编码单元采用各个模式的概率;根据不同模式的概率确定当前编码单元的编码模式;判断当前编码单元是否提前终止划分,若提前终止划分,则得到划分结果,若不提前终止划分,则进入下一个深度进行划分的过程;本发明在当前编码模式下通过计算当前编码单元是否提前终止划分的条件来判断该单元是否终止划分,提高了划分的时间和效率。

    一种基于可能性大小的全零块预测方法

    公开(公告)号:CN114143537A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111491107.7

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明属于视频通信,具体涉及一种基于可能性大小的全零块预测方法,包括:获取相邻编码单元的编码模式,并计算当前编码单元采用ILR模式的可能性;计算全零块的阈值,根据当前编码单元采用ILR模式的可能性修正全零块的阈值;判断当前编码单元是否为全零块,若是,则跳过帧内编码模式;若不是,则判断当前编码单元得到的残差块是否服从高斯分布,满足则进行变换量化,否则判断当前编码单元是否是部分零块,若是,则跳过帧内编码模式,否则进行变换量化,最后判断当前宏块中所有编码单元产生的残差块是否处理完毕,本发明在保证视频编码质量的基础上,提高了全零块的预测精度,进一步提升了编码效率。

    一种基于非监督式机器学习分类算法的频谱感知方法

    公开(公告)号:CN111614421B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010423014.X

    申请日:2020-05-19

    Inventor: 申滨 王欣 颜廷秋

    Abstract: 本发明涉及一种基于非监督式机器学习分类算法的频谱感知方法,属于无线通信技术领域。该方法将目标网络内的地理区域划分为Q相同大小的网格,整个方案实施过程分为四个阶段。第一阶段为获得PUT传输模式分类器TM1‑Classifier;第二阶段为获得网格标签分类器TM2‑Classifier;第三阶段是为了获得当前m时刻的PUT传输模式标签第四阶段是获得网格对应的LFB接入指示标签本发明基于机器学习中的卷积神经网络和阈值检测算法的频谱感知方案,在PUT位置未知的情况下,灵活分配空‑时空闲频谱资源,增加接入LFB的机会,从而提高了频谱利用率。

    一种基于授权用户发射机传输模式分类的频谱感知方法

    公开(公告)号:CN111447023B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010162221.4

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于授权用户发射机传输模式分类的频谱感知方法,属于无线通信领域。该方法为:首先,将目标地理区域划分为Q个相同大小的网格;其次,选择机器学习中的HOG和SVM相结合的方法获得目标地理区域内N个PUT对应的传输模式类别,从而确定处于开启状态的PUT;最后,利用SU与处于开启状态的各个PUT之间的距离,获得对LFB的可用性标签,以此决定SU选择LFB接入方式:①能接入LFB;②不能接入LFB;③不确定,即SU需要通过信号检测方式进一步判断是否可接入LFB。本发明增加了SU接入LFB的机会,提高了LFB的频谱利用率,并且有效地控制SU系统对于PU系统的干扰。

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