长、短流量均衡传输方法、系统、存储介质、云服务器

    公开(公告)号:CN111585915B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010234750.0

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明属于云数据中心网络流量传输调度技术领域,公开了一种长、短流量均衡传输方法、系统、存储介质、云服务器,构建数据中心长、短流量均衡传输方法的深度强化学习架构;短流量实时性优化,依据基于强化学习的多级队列阈值优化方法改善交互性短流量传输延迟;利用决策概率选择传输策略,并初始化决策概率,根据概率执行已选择的传输策略;决策概率动态调整,用于迭代更新传输策略以适应数据中心流量类型变化,最终实现长、短流量均衡传输。本发明基于深度Q网络策略决策模型与决策概率动态调整算法,优化多级队列阈值调整方法,在保证交互性短流量实时性传输的基础上,满足长流量高带宽占用需求,有效改善整体网络传输性能。

    基于秩一降维模型和矩阵补全的波达方向估计方法

    公开(公告)号:CN110174658A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910516082.8

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于秩一降维模型和矩阵补全的波达方向估计方法,该方法的具体步骤为:建立雷达的接收信号模型,确定接收信号的测量矩阵,进而得到估计信号协方差矩阵;根据接收信号的测量矩阵,构造基于秩一降维模型的信号协方差矩阵;根据降维的信号协方差矩阵和估计信号协方差矩阵,得到全信号协方差矩阵;通过矩阵补全理论,得到无噪声信号协方差矩阵;对无噪声信号协方差矩阵进行稀疏重构,得到稀疏重构信号矢量;根据稀疏重构信号矢量,采用交替网格优化算法估计目标信源的波达方向。本发明可显著提高多目标和密集信源的波达方向估计性能。

    提升夜间拍照图像配准精度的方法

    公开(公告)号:CN104766319B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510155826.X

    申请日:2015-04-02

    Abstract: 一种提升夜间拍照图像配准精度的方法,具体包括:输入待配准图像;图像灰度化;直方图均衡化;检测特征点;匹配特征点;利用随机抽样一致RANSAC算法,剔除误特征点匹配对;判断闪光灯条件下拍摄的图像的特征点是否过于集中,若是,进行特征点匹配对均衡化,否则,直接利用已检测出来的特征点匹配对求解仿射变换矩阵;特征点匹配对均衡化;利用特征点匹配对列出方程,求解方程组,得到仿射变换矩阵;配准图像。本发明能够根据已检测出的特征点匹配对的位置信息,自适应的添加匹配对,使得特征点的分布更加均匀,避免由于特征点过于集中而导致的过拟合问题,提高夜间拍照图像的配准精度。

    一种制备共轭桥链中位取代花菁染料的方法

    公开(公告)号:CN103911016B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410126346.6

    申请日:2014-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种制备共轭桥链中位取代花菁染料的方法,包括:α-溴-β-苯胺丙烯醛缩苯胺与HSX在弱碱性条件下反应生成共轭桥链中位取代的五甲川缩合剂;杂环季铵盐与共轭桥链中位取代五甲川缩合剂在醋酸酐中回流反应,制得所需的水溶性或脂溶性菁染料;反应若得到水溶性五甲川菁染料用乙醇:水:二氯甲烷=1~2:0.1~0.5:1.5~3为洗脱剂进行柱色谱分离纯化,若得到脂溶性五甲川菁染料用甲醇:乙酸乙酯=1~4:1为洗脱剂进行柱色谱分离纯化。本发明通过对称合成法,利用缩合剂与杂环季铵盐反应一步得到共轭桥链中位取代花菁染料,反应步骤简单、产率高、易于分离提纯,缩短了生产周期,简化了操作流程,降低了荧光染料的成本。

    用于抗金属标签的天线及天线的信号发射、接收方法

    公开(公告)号:CN105305040A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510621832.X

    申请日:2015-09-25

    Abstract: 本发明涉及用于超高频射频识别抗金属标签的全平面结构天线及天线接收、发射信号的方法,包括作为衬底的介质基板,其上设置辐射贴片、金属地、开路馈电线、贴片馈电线和无源射频芯片;辐射贴片,感应读写器发射的信号,并发送至开路馈电线和贴片馈电线或接收开路馈电线和贴片馈电线的信号并辐射;开路馈电线,接收辐射贴片发送的信号与金属地耦合发送至无源射频芯片或接收无源射频芯片的信号与金属地耦合传递至辐射贴片;贴片馈电线,在辐射贴片和无源射频芯片间发送和接收信号;无源射频芯片,接收开路馈电线和贴片馈电线的信号并处理或根据读写器信号处理并发送至开路馈电线和贴片馈电线;本发明避免了金属表面边界效应对标签性能的影响。

    一种医疗大数据采集分析系统及方法

    公开(公告)号:CN104699985A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510136209.5

    申请日:2015-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种医疗大数据采集分析系统及方法,在采集医疗数据的地方安装数据采集器,将采集的数据上传到在线医疗采集平台;将存入的数据进行数据处理;找出数据中的规律;将分析后的数据运用在医疗领域上,做出临床决策、疾病预警和分析患者的行为;包括:在线医疗采集平台,HDFS分布式文件系统,Hbase数据库,Hadoop框架,分为四层:基础层、平台层、功能层、业务层。本发明实时采集人员健康状况,分布式的存储海量医疗数据,大数据批处理快速分析海量数据,做出临床决策、疾病预警和分析患者行为,在临床上提出多种治疗方案,对流行疾病爆发做出预警。

    用于测量超高频射频识别电子标签上天线阻抗的夹具

    公开(公告)号:CN104297567A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410571228.6

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量超高频射频识别电子标签上天线阻抗的夹具,其由单端SMA接头(1)、共面带线(2)、高频变压器(3)、差分双端探针(4)和介质基板(5)构成;单端SMA接头螺纹端与矢量网络分析仪连接,另一端通过共面带线与高频变压器连接;差分双端探针通过共面带线与高频变压器连接。该夹具可将单端SMA接头处的单端信号变为差分双端探针处的差分双端信号,该两端的电压、电流之间具有时不变关系,该关系由对差分双端探针分别短路、开路、接50Ω电阻确定,进而接入一个待测天线后可测量出其阻抗。本发明避免夹具对测量精度的影响,具有操作简单快速、精度高的优点,可用于大批量测量超高频射频识别电子标签上天线阻抗。

    超高频射频识别电子标签上的天线阻抗测量方法

    公开(公告)号:CN104297566A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410571026.1

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种超高频射频识别电子标签上天线输入阻抗的测量方法,主要解决阻抗测量设备本身精度对测量精度影响的问题。其实现步骤为:1.用电子校准件校准测量用矢量网络分析仪;2.用测量线将矢量网络分析仪端口与差分巴伦夹具单端SMA接头连接;3.依次测量差分巴伦夹具差分端在短路、开路、接50Ω电阻的三种状态下的输入阻抗;4.测量差分巴伦夹具差分端接待测平衡天线状态下其单端SMA接头处的输入阻抗值;5.根据上述四个已测参数计算得到一个电子标签平衡天线的输入阻抗。本发明避免了测量设备精度对测量结果的影响,且具有操作简单快速、测量精度高的优点,可用于大批量超高频射频识别电子标签上平衡天线的输入阻抗测量。

    用于无源UHFRFID芯片的EEPROM读取装置

    公开(公告)号:CN102354530B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201110245181.0

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于无源UHFRFID芯片的EEPROM读取装置,主要解决现有EEPROM读取装置峰值和均值功耗、工艺偏差大和浮栅特性退化的问题。该装置包括:读取控制逻辑电路、边沿自检测电路、读取单元阵列和存储单元阵列。存储单元阵列通过位线BL与读取单元阵列相连,读取控制逻辑电路在读取时钟信号CLKR控制下,产生复位信号rst、预充电信号enpch和锁存信号enlat,并送入读取单元阵列,读取单元阵列输出数据信号DBO给边沿自检测电路,产生控制信号latch,并将该控制信号反馈回读取控制逻辑电路。本发明具有低峰值和均值功耗、抗工艺偏差和浮栅特性退化的优点。

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