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公开(公告)号:CN115604745A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211040346.5
申请日:2022-08-29
Applicant: 厦门大学(CN) , 京信网络系统股份有限公司(CN)
Abstract: 本申请的实施例提供了一种高维KPI的异常检测方法、装置、计算机可读介质及设备。该方法包括:获取历史上出现的异常KPI的数据,并根据各所述异常KPI之间的曲线形状相似度进行聚类处理,以确定聚类所得到的各聚类簇的聚类中心KPI;对未成功聚类的剩余所述异常KPI进行异常波动关联性分析,构建异常波动传播链;根据待检测KPI的实时数据分别与聚类中心KPI和异常波动传播链进行匹配,从而确定第一目标检测KPI和第二目标检测KPI,以分别调用与第一目标检测KPI和第二目标检测KPI相对应的异常检测模型对其进行异常检测。本申请实施例的技术方案提高KPI的异常检测效率,减少需要训练和维护模型的数量,并能保证异常检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN115348649A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210784948.5
申请日:2022-06-29
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W52/02 , H04L41/0893 , H04L41/16
Abstract: 本发明公开了一种基站节能方法、系统及装置,其中该方法包括:通过节能控制中心获取基站簇内每个基站对应的数据信息以便对每个基站进行场景识别,以得到节能优先级列表,并将节能优先级列表发送给每个基站;每个基站获取自身数据信息,并根据自身数据信息和节能优先级列表获取第一节能策略;节能控制中心对每个基站对应的第一节能策略进行策略执行判断,并根据相应的判断结果对第一节能策略进行调整以得到每个基站对应的第二节能策略,并将第二节能策略发送给相应的基站;每个基站根据接收到的第二节能策略进行相应的节能操作;由此,通过自动化处理实现网络场景自适应,并且通过一站一策和多网协同以降低基站功耗,从而提高基站节能效率。
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公开(公告)号:CN112469091B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202011221866.7
申请日:2020-11-05
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于数据共享的无线通信网的多系统测量方法、介质、设备及装置,其中方法包括:对多系统的信号覆盖区域进行栅格化,并采集保存栅格化后每个栅格对应的历史测量数据,同时对各个栅格进行评级和数据处理;当用户所在栅格被评级为切换频繁栅格时,系统发送相应测量事件,用户上报测量结果,最后由系统根据所述测量结果判断用户是否需要进行切换;如果用户需要进行切换,则获取用户当前所处栅格信息,并根据用户当前所处栅格信息获取对应的历史测量数据处理结果,从而确定用户的目标小区及系统。能够实现保证用户切换成功率的同时,降低系统测量所需时间,改善用户的系统测量和切换体验。
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公开(公告)号:CN114866173A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210417220.9
申请日:2022-04-20
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04B17/391 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于语义通信的信道环境感知方法及装置,该方法包括:获取多个离线感知的环境信息和信号信息;建立多种不同的信道模型,并将多个离线感知的环境信息和信号信息作为数据集对多种不同的信道模型进行训练,以得到信道状态信息,并将信道状态信息与多个离线感知的环境信息和信号信息进行映射以构建语义库;获取在线感知的环境信息和信号信息与语义库进行匹配以得到匹配后的信道状态信息;判断匹配后的信道状态信息是否存在语义库,如果否,则根据在线感知的环境信息和信号信息更新语义库;如果是,则认为匹配成功;由此,可以有效避免大量感知数据在传输过程中造成的冗余,能够自适应地调整子载波数量从而更好地去辅助通信传输。
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公开(公告)号:CN112202681B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010984728.8
申请日:2020-09-18
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04L47/12 , H04L49/90 , H04L47/2425
Abstract: 本申请涉及一种数据拥塞处理方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法通过检测近端单元与各远端单元之间的链路上所能传输的数据传输量,并根据各远端单元对应的数据传输量从第一缓存队列中获取各远端单元所需的数据,再按照各远端单元所需的数据的业务优先级,将各远端单元所需的数据缓存至第二缓存队列中,然后将第二缓存队列中各远端单元所需的数据分别发送给各远端单元。上述方法实现了两级拥塞处理,即近端单元根据待传输数据的用户优先级进行了拥塞处理,以及近端单元根据各远端单元所需的数据的业务优先级进行了拥塞处理,使近端单元尽可能多的将优先级高的数据发送给各远端单元,极大的提高了优先级高的数据的传输效率。
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公开(公告)号:CN113437492B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110690253.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种通信装置、毫米波全息天线及其制造方法,毫米波全息天线包括介质基板、接地层与微带线。介质基板的其中一端上设有激励端口,介质基板的另一端上设有负载端口。微带线上沿着其延伸方向上定义出依次间隔的若干个设置区。其中一部分的设置区一一对应地设有若干个第一缝隙开口。第一缝隙开口的长度方向垂直于微带线的延伸方向。在激励端口处施加激励信号时,微带线上的各个第一缝隙开口处均能产生激励,相当于是若干个第一单元天线,若干个第一缝隙开口处的激励会相互叠加,即若干个第一单元天线的辐射方向图叠加,便能形成指定的高增益方向图,以及能实现宽带宽与低剖面,生产工艺较为简单。
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公开(公告)号:CN112867135B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011632758.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种定时误差估计装置、方法、介质和通信设备。其中所述装置中设置定时误差判决器,对输入信号的定时误差做一个初步判断,并将判断结果输入至数字控制振荡器,输入信号再进入Gardner环,本发明改良的Gardner环中增加多定时误差检测器结构分别检测内插滤波器输出的多路采样信号的采样定时误差,同时设置时序选择器以及改进原有的数字控制振荡器以对滤波器步长参数的跳变进行检测,检测结果输入时序选择器以选择适当的目标采样定时误差进行后续循环迭代处理,以满足估计范围扩大的需求。本实施例的方案可以有效解决现有Gardner同步算法误差估计范围不足的问题,实现对定时误差估计范围的扩展,方案适用性广泛。
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公开(公告)号:CN110365449B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910689549.9
申请日:2019-07-29
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04L1/00 , H04L69/22 , H04L69/324 , H04L69/323
Abstract: 本申请涉及一种循环冗余校验加速方法、装置和接入网设备;其中,从物理层角度实施的循环冗余校验加速方法,包括步骤:物理层发送端,对来自媒体接入控制层的MAC层数据包进行解析,得到第一解析信息;基于第一解析信息完成对MAC层数据包的CRC计算,并为MAC层数据包附加经CRC计算得到的第一循环冗余校验位,且将附加第一循环冗余校验位的MAC层数据包发送给物理层接收端;物理层接收端比对第一循环冗余校验位与第二循环冗余校验位,并根据比对的结果完成数据上报。本申请降低了MAC层的计算复杂度,能实现对数据的循环冗余校验位的实时计算。
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公开(公告)号:CN113471716A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202111035447.9
申请日:2021-09-06
Applicant: 华南理工大学 , 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种全息天线、控制方法、计算机设备和存储介质。该全息天线包括第一介质板及其第一表面和第二表面分别附有的第一金属板和第二金属板;上述每个板上的对称的第一电磁带隙阵列和第二电磁带隙阵列,分别形成第一人工磁表面和第二人工磁表面;第一介质板上集成的第一功分器和第二功分器、第一人工磁表面以及第二人工磁表面在第一金属板与第二金属板之间形成腔体结构;第一金属板设置有位于腔体结构的其中一面的缝隙阵列。第一人工磁表面和第二人工磁表面用于在腔体结构内将第一功分器和第二功分器在第一金属板与第二金属板之间产生TE波转化为准TEM波。缝隙阵列用于控制腔体结构内的准TEM波的辐射。采用本全息天线能够降低天线结构的复杂度。
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公开(公告)号:CN119629757A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411143456.3
申请日:2024-08-19
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W72/23 , H04W72/1268
Abstract: 本申请提供了一种上行业务调度信息的传输方法及装置,涉及通信技术领域。该方法包括:获取人工智能物联网A‑IoT业务的上行业务调度信息;根据所述上行业务调度信息生成下行报文;通过PRDCH向终端设备发送所述下行报文。本申请一些实施例用于减少A‑IoT通信场景中终端设备的功耗。
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