一种基于深度神经网络的室内定位方法及装置

    公开(公告)号:CN110225460B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910488845.2

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度神经网络的室内定位方法,所述方法包括:获取Wi‑Fi接入点RSS参考数据,对获得的RSS参考数据进行滤波,基于处理后得到的RSS参考数据构建Wi‑Fi接入点RSS参考数据库;构建深度神经网络,利用所述RSS参考数据库作为训练样本,训练得到深度神经网络模型;将待定位点的RRS数据进行预处理,输入训练得到的深度神经网络模型中,得到待定位点的位置估算坐标。本发明无需携带专门的传感器,相比于很多需要人携带传感器的室内定位方法来说,本发明没有增加额外的设备,仅需智能手机即可实现室内定位,有极大的便利性,也便于推广。

    一种面向工业互联网的低时延自适应数据分流传输方法

    公开(公告)号:CN111585906A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010394674.X

    申请日:2020-05-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向工业互联网的低时延自适应数据分流传输方法,包括以下步骤:(1)按照分流比例将总数据拆分给蜂窝网络传输的第一数据和给局域网网络传输的第二数据;(2)计算采用蜂窝网络传输第一数据时的第一传输时延和采用局域网网络传输第二数据时的第二传输时延;(3)以最小化系统传输时延为目标,根据第一传输时延和第二传输时延确定最佳分流比例;(4)依据该最佳分流比例将总数据拆分给蜂窝网络传输的第一数据和给局域网网络传输的第二数据,并进行数据传输。该方法能够充分考虑实际网络状态,对蜂窝网络与局域网网络进行分流,减小数据传输时延,提升工业互联网的性能。

    一种基于LAA蜂窝系统的分布式资源分配方法

    公开(公告)号:CN110446217A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910682462.9

    申请日:2019-07-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LAA蜂窝系统的分布式资源分配方法,所述分布式资源分配方法应用于LAA蜂窝系统中,在宏基站覆盖下,小基站通过LBT机制共享免许可频段,同时复用许可频段子信道,服务其用户。所述分布式资源分配方法包括:采用图论中的邻接矩阵A表示小基站间信息交互关系,即矩阵A记录宏基站范围内小基站的连通关系,并且该矩阵A是连通的、无向形式;宏基站通过回程链路,按照连接矩阵A向小基站广播其他小基站的分布式算法的参数,小基站采用分布式算法优化许可频段和免许可频段上的资源分配,以获得最佳的频谱资源利用率。该分布式资源分配方法在保证小基站复用许可信道带来的同信道干扰在限制值的同时,提高蜂窝系统的吞吐量。

    一种基于深度神经网络的室内定位方法及装置

    公开(公告)号:CN110225460A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910488845.2

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度神经网络的室内定位方法,所述方法包括:获取Wi-Fi接入点RSS参考数据,对获得的RSS参考数据进行滤波,基于处理后得到的RSS参考数据构建Wi-Fi接入点RSS参考数据库;构建深度神经网络,利用所述RSS参考数据库作为训练样本,训练得到深度神经网络模型;将待定位点的RRS数据进行预处理,输入训练得到的深度神经网络模型中,得到待定位点的位置估算坐标。本发明无需携带专门的传感器,相比于很多需要人携带传感器的室内定位方法来说,本发明没有增加额外的设备,仅需智能手机即可实现室内定位,有极大的便利性,也便于推广。

    一种LTE-U系统自适应接入免许可频段的控制方法

    公开(公告)号:CN109890077A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910129710.7

    申请日:2019-02-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种LTE-U系统自适应接入免许可频段的控制方法,包括:LTE-U系统通过LBT机制接入免许可频段,与WiFi系统共用免许可频段资源,免许可频段信道接入过程分为LBT阶段和占空比阶段;根据LTE-U用户和WiFi用户负载动态调节LBT阶段的退避窗口Q值和空比阶段的时隙占比θ,以保证WiFi用户公平性和LTE-U用户最大化占用免许可频段资源为目标,优化获得最优的退避窗口Q和时隙占比θ;然后在最优的退避窗口Q和时隙占比θ条件下,以最大化LTE-U系统吞吐量为目标,获得最优的许可频段上的频谱分配和功率分配,在免许可频段上的频谱资源分配。该控制方法提高LTE-U系统的容量。

    宏蜂窝和小蜂窝异构网络中的D2D通信方法

    公开(公告)号:CN103596120B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201310505248.9

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/20

    Abstract: 本发明公开了一种宏蜂窝和小蜂窝异构网络中的D2D通信方法,该D2D通信方法提出了5种D2D通信模式:包括专用模式、宏蜂窝模式和复用宏蜂窝信道模式、小蜂窝模式和复用小蜂窝信道模式,D2D用户选择采用系统能量效率最高的D2D通信模式进行通信。本发明的D2D通信方法在现有的D2D通信方法中增加了小蜂窝模式和复用小蜂窝信道模式,丰富了D2D用户所能选择的模式数量,增加了D2D模式选择的自由度,且充分利用了宏蜂窝和小蜂窝异构网络下的工作特点,提高了频谱利用率,且D2D用户采用系统能量效率最高的D2D通信模式进行通信,综合考虑D2D通信的频谱利用率和能量损耗,在提高频谱利用率的同时尽可能的降低能耗。

    基于双门限的异构网络中小基站的开启/睡眠状态控制方法

    公开(公告)号:CN103347291B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310269988.7

    申请日:2013-06-28

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于双门限的异构网络中SBS开启/睡眠状态的控制方法。该基于双门限的异构网络中SBS开启/睡眠状态的控制方法包括以下步骤:1)SBS检测其覆盖范围内的负载值;2)根据针对当前SBS所设定的上、下门限值,作如下判断:当前SBS处在睡眠状态时,若对应的负载值超过上门限值,则开启当前SBS,否则保持睡眠状态;当前SBS处在开启状态时,若对应的负载值小于下门限值,关闭当前SBS,否则保持开启状态。本发明所述的基于双门限的异构网络中SBS开启/睡眠状态的控制方法可以自动关闭负载值小或无负载的SBS,降低异构网络的能耗。采用有一定间隔上、下双门限控制,能够降低SBS在开启和睡眠状态间的切换概率,减小信令开销,提高用户通信质量。

    分数频率复用蜂窝小区的D2D用户功率控制及资源分配方法

    公开(公告)号:CN103079260B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201210586772.9

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/122 Y02D70/20

    Abstract: 本发明公开了一种分数频率复用蜂窝小区中的D2D通信系统复用蜂窝上行信道资源的功率控制及信道资源分配方法,包括:“FFR蜂窝小区内的D2D通信信道资源分配”和“FFR蜂窝小区内的D2D通信系统功率控制”。FFR蜂窝小区内的D2D通信信道资源分配包括:获取D2D通信双方相互距离以及蜂窝用户发射功率;得到可接入D2D用户所处区域,即D2D用户可接入区;得到被复用蜂窝所处区域,即可复用信道资源区。FFR蜂窝小区内的D2D通信系统功率控制包括:判断D2D用户所处D2D用户可接入区;判断D2D用户可复用信道资源区;获取可复用信道资源区内被复用蜂窝用户所处位置发射功率;得到D2D用户发射功率。

    小基站休眠的控制方法
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103391604B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310304256.7

    申请日:2013-07-17

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/25

    Abstract: 本发明公开了一种小基站休眠的控制方法,包括:1)检测小基站覆盖范围内的负载值;2)根据步骤1)检测到的负载值设定小基站激活的频谱阈值;3)检测空闲频谱资源;4)根据检测到的负载值,以及所述的空闲频谱资源与设定的频谱阈值的大小关系,控制小基站的射频组件的开启和关闭,从而使小基站工作于激活或休眠状态。本发明小基站休眠的控制方法将空闲频谱资源和小基站覆盖范围内的业务量结合作为小基站休眠的控制条件,同时有效避免了小基站因空闲频谱资源不足引起的无效激活或激活后强行复用周围用户的频谱资源,有利于降低网络能耗,提高系统的能量效率。

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