基于EPA的MIMO检测方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113660016B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110964813.2

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于EPA的MIMO检测方法、装置、设备和存储介质,包括:根据MIMO信道矩阵和噪声方差得到发射端各个天线对应的发送信号的近似联合后验概率分布的方差;在每次迭代中,按照方差由大到小的顺序获取若干个较大方差对应的天线序号,将所述天线序号作为索引,所述索引的个数根据当前迭代次数和预设的剪枝度确定;根据上一次迭代中的腔边缘分布的均值计算当前迭代中所述索引对应的替代分布的相应边缘分布的均值,更新替代分布的均值向量以及当前迭代中腔边缘分布的均值;迭代更新替代分布的均值向量,将达到最大迭代次数的替代分布的均值向量作为发送信号的检测值;本发明性能接近于EPA方法,极大地降低了计算复杂度。

    输出软信息的极化码列表译码方法及系统

    公开(公告)号:CN114172522A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111239016.4

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明提供一种输出软信息的极化码列表译码方法、系统、电子设备及存储介质。该输出软信息的极化码列表译码方法包括:对基于软抵消的信息传递二叉树执行初始化操作,并将信息比特划分为第一可靠信息比特和第二可靠信息比特,第一可靠信息比特的可靠性高于第二可靠信息比特的可靠性;对于列表中的所有路径,基于软抵消确定第一软信息向量,第一软信息向量分别指示接收到的来自上级节点的软信息向量;基于第一软信息向量,确定第二软信息向量,第二软信息向量指示所输出的传递至上级节点的软信息向量;从所有路径之中选择可靠性最高的第一路径;以及结束译码并输出第一路径的第二软信息向量作为提供给前级模块的软信息。

    支持定位测量的通信方法和系统

    公开(公告)号:CN114071704A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111241473.7

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种支持定位测量的通信方法和系统。所述的方法包括:5G核心网向基带处理单元发送定位测量请求;基带处理单元将所述定位测量请求中辅助定位测量的信息发送给射频单元;射频单元在收到所述定位测量请求后,通过接收到的终端发送的上行参考信号进行定位测量,并在测量完成后向基带处理单元发送定位测量响应;基带处理单元将所述定位测量响应发送给5G核心网。所述方法和系统能够卸载基带单元计算压力,提高并行多用户定位容量,减少物理层定位延迟。

    用于数据处理的卷积神经网络加速器

    公开(公告)号:CN114065908A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111162366.5

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明提供一种用于数据处理的卷积神经网络加速器,包括:数据处理单元和加法器阵列单元;数据处理单元包括第一预设数量个随机处理阵列模块,每个随机处理阵列模块用于基于快速有限脉冲响应FIR算法和双线性随机计算对第一待处理数据进行处理,获取第一输出结果;加法器阵列单元用于对第一输出结果进行累加求和,获取目标卷积结果。本发明通过基于快速有限脉冲响应FIR算法和双线性随机计算对待处理数据进行处理,由于快速有限脉冲响应FIR算法仅包括简单的乘加计算,而且双线性随机计算具有低复杂度和高容错率的优点,两者的结合有效降低了神经网络中卷积计算的复杂度,从而降低了卷积计算带来的硬件消耗,提高了硬件效率。

    用于非线性轨迹的智能波束预测方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN114024586A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111310209.4

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开一种用于非线性轨迹的智能波束预测方法、装置、设备及介质,获取若干个观测时刻移动终端反馈的接收导频信号和测量信号,所述移动终端的运动轨迹为非线性轨迹;根据估计方法和映射表分别计算基于所述接收导频信号的移动终端投影位置估计值和速度估计值,以及基于所述测量信号的移动终端投影位置估计值和速度估计值,并根据预先训练得到的数据融合神经网络模型,得到模型输出的移动终端投影位置和速度;根据所述模型输出的移动终端投影位置和速度,结合映射表,计算预测时刻的移动终端投影位置;根据所述预测时刻的移动终端投影位置,实现波束预测。本发明有助于极大地降低波束对齐和跟踪中的波束训练开销和指令下达时延,提升频谱效率。

    定位参数确定方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113329491B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110883913.2

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本申请涉及一种定位参数确定方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:根据待定位终端发送的多通道的定位信号,确定定位信号的飞行时间ToF谱数据;根据预设的天线阵列偏差函数,对理想的空域流型矩阵进行修正,得到修正后的空域流型矩阵;空域流型矩阵中每个元素表示天线阵列中各阵元在预设的相应角度范围对定位信号的响应;天线阵列偏差函数表征真实的天线阵列对信号的响应和理想的天线阵列对信号的响应之间的偏差;根据ToF谱数据和修正后的空域流型矩阵,确定定位信号的直达径的定位参数;直达径为待定位终端到天线阵列的最短路径。采用本方法能够提高测量定位参数ToF、AoA的精度,并提高实时性。

    无线定位参数估计方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113286363B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110834686.4

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本申请涉及一种无线定位参数估计方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:对待定位设备发送的定位信号进行信道估计得到信道响应参数,对信道响应参数进行时延域超分辨谱估计得到时延域超分辨谱信息,并对时延域超分辨谱信息进行空间谱估计得到时延域超分辨谱‑空间谱信息,进而从该时延域超分辨谱‑空间谱信息中得到各传输路径对应的定位参数估计值。采用本方法能够先进行时延域超分辨谱估计再空间谱估计,通过级联方式得到二维谱信息并获取定位参数估计值,该方法避免了采用二维超分辨算法时所涉及到的高维度矩阵运算,从而降低了定位参数估计算法的复杂度,减少了算法的运算量,缩短了定位参数的估计周期,提高了定位参数的估计效率。

    定位参数确定方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113329491A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110883913.2

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本申请涉及一种定位参数确定方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:根据待定位终端发送的多通道的定位信号,确定定位信号的飞行时间ToF谱数据;根据预设的天线阵列偏差函数,对理想的空域流型矩阵进行修正,得到修正后的空域流型矩阵;空域流型矩阵中每个元素表示天线阵列中各阵元在预设的相应角度范围对定位信号的响应;天线阵列偏差函数表征真实的天线阵列对信号的响应和理想的天线阵列对信号的响应之间的偏差;根据ToF谱数据和修正后的空域流型矩阵,确定定位信号的直达径的定位参数;直达径为待定位终端到天线阵列的最短路径。采用本方法能够提高测量定位参数ToF、AoA的精度,并提高实时性。

    OTFS信号处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113259298A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110803841.6

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明提供一种OTFS信号处理方法、装置、设备及存储介质,其中该方法应用于信号发射机,包括:获取时延‑多普勒域内的信息符号矩阵;基于信息符号矩阵对应的优化预编码矩阵,对信息符号矩阵进行预编码处理;将经预编码处理后的信息符号矩阵转化为时域发射信号;其中,优化预编码矩阵是以时域发射信号的PAPR最小化为优化目标,以时域发射信号的平均功率和预编码矩阵中的元素模值为约束条件,对预编码矩阵进行优化求解得到的。通过本发明提供的OTFS信号处理方法、装置、设备及存储介质,能够使得经预编码优化后的OTFS发射信号的PAPR得到有效抑制,且几乎不影响BER性能。

    无线网络智能控制平台与家庭边缘网关的通信方法及装置

    公开(公告)号:CN113206782A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110331971.4

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种无线网络智能控制平台与家庭边缘网关的通信方法及装置,其中通信方法包括:家庭边缘网关接收无线单元发送的数据报文;家庭边缘网关根据路由策略将所述数据报文发送给Near‑RT RIC;其中,所述Near‑RT RIC通过第一接口与所述家庭边缘网关之间进行通信;所述Near‑RT RIC根据所述数据报文做出响应;家庭边缘网关从家庭网络中部署的RU接收数据报文,并根据来自Near‑RT RIC的路由策略将数据报文转发给对应的DU,实现了DU的负载均衡或DU发生故障时的快速切换,从而可以更加有效的利用无线网络资源,减少无线网络的运营商网络综合成本投入。

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