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公开(公告)号:CN113038514B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110311195.1
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种用于无线通信系统的物理随机接入信道峰值的自适应检测方法,包括:步骤100:确定是否发生随机接入前导序列虚检;步骤200:在确定发生虚检时,从收集的所有随机接入前导序列的功率时延谱平均功率中求出最大值maxvalue与平均值mean,并计算出噪声因子factor与噪声门限threshold;步骤300:利用所述噪声因子factor和噪声门限threshold检测随机接入前导序列。基于本发明的实施例,可以适应现实5G复杂的业务场景变化,避免基站物理层软件陷入重复接收随机接入前导序列的循环,降低了物理层信号处理软件的部署难度,本发明在实现过程中采用一些特定设计的数据结构,减少了对内存资源的占用。
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公开(公告)号:CN114828298A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210422281.4
申请日:2022-04-21
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: H04W80/02 , H04L69/324 , H04L69/323 , H04L67/568
Abstract: 一种协议栈与物理层之间的通信方法,所述方法包括:S1、发送端将通信任务对应数据存入发送端对应的数据区中,并将通信任务对应数据在发送端对应的数据区中的存储位置和数据长度写入发送端对应的发任务队列;S2、发送端触发发送端发任务队列,将发任务队列中通信任务对应数据在发送端对应的数据区中的存储位置和数据长度写入发送端对应的消息区并触发中断通知接收端;S3、接收端立即响应中断,读取发送端对应的消息区中存储的当前通信任务的存储位置和数据长度并存入接收端对应的收任务队列中,退出中断;S4、接收端触发收任务队列,通过收任务队列获取通信任务对应数据的存储位置和数据长度以访问对应的发送端数据区并获得通信任务对应数据。
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公开(公告)号:CN114722617A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210409337.2
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F9/50 , G06F111/10
Abstract: 本发明的一种采用数值法进行卫星轨道预测的异构并行计算方法,基于CUDA架构的CPU+GPU构成的异构环境,所述方法包括如下步骤:S1、调用CPU执行采用数值法计算卫星轨道所需的参数初始化,包括初始化轨道计算的环境和计算目标信息、轨道时间坐标系和地理坐标系的转化;S2、调用GPU基于CPU初始化的参数、使用数值法并行计算所有卫星的轨道数据。本发明通过将与卫星位置无关的计算过程分离出来由CPU来执行一次运算,并将结果以参数的方式传入GPU进行轨道并行计算,使得摄动力求解过程中减少了大量的重复计算,降低了整个计算过程的计算量,同时也降低了摄动力运算过程并行化的难度。
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公开(公告)号:CN114630273A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210292303.X
申请日:2022-03-23
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于无线信号到达时间的定位方法,包括:由无线设备与多个基站中的每个基站进行测距交互,在测距交互过程中,除最后一次发送测距数据包对应的通信外,均采用参考信号进行交互并且在物理层测量参考信号的发送和/或到达时间;由无线设备获取多个基站发送的带有定位所需数据的测距数据包,其中,定位所需数据基于相应参考信号的发送和/或到达时间生成;根据多个基站发送的测距数据包中的定位所需数据对无线设备进行定位;在不经应用层对数据包封装发送与拆包解析的情况下,可以在物理层对参考信号获得更精确的发送时间和到达时间,进行获得更准确的信号理论飞行时间,提高基于无线信号到达时间的定位方法的定位精度。
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公开(公告)号:CN113055318B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110339843.4
申请日:2021-03-30
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明提供一种信道估计方法,包括:步骤100:根据接收的导频信号和本地导频序列,进行最小二乘信道估计;步骤200:根据所述最小二乘信道估计结果得到信道的功率时延谱;步骤300:根据所述信道的功率时延谱计算全部子载波信道相关矩阵的第一行;步骤400:根据所述全部子载波信道相关矩阵的第一行计算维纳滤波矩阵的前Fs行,得到维纳滤波矩阵W,其中Fs为导频间隔;步骤500:基于最小二乘信道估计以及所述维纳滤波矩阵W,计算信道估计输出。基于本发明的实施例,可以降低了无线通信系统中信道估计方案的计算和存储复杂度,同时保证了信道估计算法的性能不受影响。
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公开(公告)号:CN112991797B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110249712.7
申请日:2021-03-08
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: G08G1/0967 , G08G1/0968
Abstract: 本发明提供一种基于窄波束的无线导轨系统,包括无线导轨、超级基站、控制中心,其中,所述无线导轨由部署于全路段的通信节点组成,用于接收所述控制中心规划的车辆行驶路线以及引导和控制车辆行驶;所述通信节点安装窄波束发送和接收装置,用于获取车辆位置信息以及生成与车辆规划路线一致的窄波束;所述超级基站通过光纤与所有所述通信节点相连,所述通信节点之间通过超级基站高速通信,实现信息共享;所述控制中心用于规划车辆行驶路线,并将所述车辆行驶路线通过超级基站发送至所述无线通信节点。本发明还提供上述系统的控制车辆行驶的方法。
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公开(公告)号:CN114612835A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210253316.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于YOLOv5网络的无人机目标检测模型,该模型包括:主干模块,用于对输入图像进行多次下采样,得到多个不同尺度的特征图;颈部模块,用于基于主干模块得到的不同尺度的特征图进行多次上采样和特征融合,输出多个不同尺度的检测特征图,其中,相比原始的YOLOv5网络,颈部模块的输出增加一个相比于原始的YOLOv5网络中最大尺度的检测特征图更大的新检测特征图,并减少一个最小尺度的检测特征图;预测模块,用于根据颈部模块输出的多个检测特征图进行无人机目标预测,得到目标的预测位置信息和分类结果,其中,分类的类别包括无人机类和非无人机类。
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公开(公告)号:CN114460938A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210066923.1
申请日:2022-01-20
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种用于智能仓储的无人搬运车行驶控制系统,包括无线虚拟导轨和控制设备,无线虚拟导轨包括部署在智能仓储内的多个通信节点,用于对无人搬运车进行无线定位得到位置信息;控制设备基于位置信息,为无人搬运车规划行驶路线;通信节点获取相应无人搬运车的行驶路线并反馈给相应的无人搬运车以控制其行驶;每个通信节点被配置为:与进入本通信节点通信范围内的一个或多个无人搬运车进行无线短距通信,并根据当前接入本通信节点的无人搬运车数量,指定各无人搬运车的通信时隙并生成对应侦听控制包,并将侦听控制包发送给对应的无人搬运车以指示无人搬运车在指定的通信时隙开启侦听以与通信节点交互,其余通信时隙关闭侦听。
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公开(公告)号:CN114050834A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111346041.2
申请日:2021-11-15
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明提供一种LDPC码构造方法,包括以下步骤:步骤1:根据给定的初始基模图设计码率不同的基模图;步骤2:对所述码率不同的基模图分别进行分层提升以得到校验矩阵,其进一步包括:步骤210:基于码长和所述基模图的变量节点数量确定提升层数和每层提升因子;步骤220:根据所述提升层数和提升因子对所述基模图逐层进行提升。基于本发明的实施例,可以简单高效地构造速率兼容LDPC码,所构造的速率兼容LDPC码码长恒定,码率变化范围广、变化灵活度大,所构造码的校验矩阵具有准循环结构和嵌套结构,既可以实现并行编译码,又能降低系统存储量,适宜于编译码器的具体实现。
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公开(公告)号:CN112153726B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202011038246.X
申请日:2020-09-28
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: H04W52/02
Abstract: 本发明提供一种用于无线通信系统的计时器的控制方法,包括:步骤100:在用户设备接收数据传输时,将所述计时器清零并重启,并根据数据包到达量Np设置计时器大小Ttimer,其中所述计时器大小为以下时长参数之一:最短时长Ttimer′、默认时长Ttimer*和最长时长Ttimer″;步骤200:当所计时长超过计时器所设定的大小Ttimer时,确定计时器超时,所述用户设备进入非活动状态。基于本发明的实施例,可以降低UE功耗并降低信令负荷与时延。
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