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公开(公告)号:CN116346163B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310333405.6
申请日:2023-03-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B1/7073 , H04B1/692 , H04B1/7075
Abstract: 本发明公开了一种基于并行PMF‑FFT的低时钟扩频码片同步系统及方法。本发明的系统包括并行AD采样模块、并行码片调相模块、并行PMF‑FFT模块和FFT峰值判决模块。本发明采用并行码片移相方法,使系统在不增加时钟频率的情况下增加了参与码片同步计算的采样点数,提升了码片同步的计算精度,采用并行码片调相的方法,使本发明在不增加时钟速率的情况下提升了扩频码码片同步的相位分辨率,提高了扩频码同步的相位精度。本发明使系统可以在低时钟速率下实现高计算精度以及码片相位精度的扩频码码片同步,提升了在时钟受限场景下的扩频码码片同步的性能。
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公开(公告)号:CN114529003B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202210112495.1
申请日:2022-01-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06N10/60
Abstract: 面向多量子比特量子傅里叶变换线路的分割方法。本发明提出了一种多比特量子傅里叶变换线路分割方法,主要解决现有小规模量子计算机因量子比特数量不足,无法运行大规模多比特量子傅里叶变换线路的问题。其方案是:对量子傅里叶变换线路进行线路调整,将调整后的线路分割为若干子线路;对每个子线路的输入、输出分别进行初始量子态制备和设置测量模块形成若干子量子线路,并将其在小规模量子计算机上运行;对所有子量子线路的运行结果进行经典计算,以将其还原为原始大规模量子傅里叶变换线路的运行结果。本发明优化了部分子线路的投影测量,减少了在量子计算机上运行的量子线路数量,通过量子‑经典混合计算,有效降低了量子线路的宽度,可用于量子通信与量子计算中对多量子比特的相位估计。
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公开(公告)号:CN114942344B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202210637085.9
申请日:2022-06-07
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于家用电器识别技术领域,公开了一种非侵入式用电器识别方法、系统、介质、设备及终端,利用电流互感器和电压过零检测电路,同步取样用电器的电流;利用MCU对同步采样电流数据进行处理,得到电流的基波相位、各次谐波与基波幅度比和能量比的参数,并利用电流参数计算各用电器特征量;通过对变化的数据提取动态特征值,判断出变化的用电器种类,并结合累积和CUSUM智能识别出当前用电器的种类和数量。本发明兼顾低成本,低功耗,高识别精度为一体,易于工业化生产和推广使用;具有学习功能,可自主学习新用电器,识别用电器不局限于出厂时内置的用电器种类;针对单个用电器进行少量数据的训练即可对组合用电器实现准确的识别。
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公开(公告)号:CN118540195A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410760346.5
申请日:2024-06-13
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于啁啾的星地大尺度多普勒频移跟踪与补偿系统及方法,其包括小数倍频移补偿模块(1)、时域延迟相关频移补偿模块(2)、上下啁啾联合频移估计模块(3)和多普勒变化率拟合模块(4)。该模块(3)对输入时域信号去除二次项后在频域寻找信号模值的峰值和地址;该模块(1)对峰值和峰值地址进行三点频谱增强,计算OFDM信号的多普勒频移进行粗频移补偿;该模块(2)估计粗补偿后序列的剩余频移值,将其结果进行复数相乘完成精频移补偿;该模块(4)估计无线帧内频移变化率,拟合多普勒变化率曲线,以进行多普勒频移跟踪和补偿。本发明能灵活应对多普勒效应的动态变化,提高多普勒频移估计精度,扩大估计范围,可用于星地通信。
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公开(公告)号:CN116451797B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202310453511.8
申请日:2023-04-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种基于量子过程层析的量子线路分割方法,其步骤包括:确定子线路群SC;利用量子过程层析估计SC的量子过程矩阵;利用希尔伯特空间下算子性质和谱分解,优化SC的输入态和输出端测量基;使用SC的量子过程矩阵,计算每个子线路测量结果的概率;对SC中每个子线路测量结果的概率进行经典后处理,重构原始量子线路测量结果的概率。本发明克服了现有技术中分割后子线路的数量随分割次数指数增长的缺陷,减少了计算资源开销,本发明利用量子过程层析估计子线路的量子过程矩阵,使用量子过程矩阵得到子线路测量结果的有效概率分布,从而保证原始线路重构结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN112114683B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202010786888.1
申请日:2020-08-07
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于智能设备输入输出技术领域,公开了一种信息输入控制方法、系统、装置、键盘、智能设备,键盘中不同按键的识别,并将识别出的不同按键,映射到不同的标准键盘的键值上;通过芯片,送给智能设备;由智能设备操作系统中所开发的输入法驱动程序接管按键的键值,并根据系统应用程序的运行状态,将键值分为功能按键键值和输入法按键键值;功能按键键值,直接调用相应的应用程序,完成对应的人机交互功能;输入法按键键值,被所开发的输入法驱动软件转码并调用通用输入法软件,完成各类文字和符号的输入功能。本发明根据需要可以修改按键含义;实现输入法的操作过程,保留了通用输入法软件强大的词语联想功能和用户友好特性。
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公开(公告)号:CN112907340B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110146524.1
申请日:2021-02-03
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06Q30/08 , G06Q30/0601
Abstract: 本发明属于群智感知技术领域,公开了一种群智感知中基于双向拍卖模型的激励方法及系统,在群智感知系统中,由一个平台,M个任务请求者组成的集合R={r1,r2,r3,...rM},N个数据提供者组成的集合W={w1,w2,w3,...wN};在所述群智感知系统中,假设一个任务请求者rj只能提交一个任务交给平台,并且每个数据提供者wi可以提供一个自己感兴趣的任务集合及其相应的竞价,任务请求者rj提供的任务组成集合T={t1,t2,t3,...tM};其中,所述群智感知系统中采用的是双向拍卖模型。本发明提出的基于双向拍卖模型的激励机制,以用户为中心,采用双向拍卖模型,更贴合存在多个任务请求者的实际应用场景;考虑到任务难度和感知能力之间的关系,使得任务分配更加准确。
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公开(公告)号:CN114465723B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210127416.4
申请日:2022-02-11
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于软件定义网络和网络切片的端到端量子加密通信网络及通信方法,主要解决现有技术需要针对不同加密业务需求布设专有量子密钥分发网络,造成布设成本高的问题。其自上而下包括:应用层、管理与编排层、网络层。所述应用层用于接收加密应用需求、切片定制及接收网络响应;所述管理与编排层负责全局切片管理、网络层信息收集及下发管理信息;所述网络层分为经典网络和量子密钥分发网络,该经典网络用于完成经典网络的加密通信流程,该量子密钥分发网络用于协商量子密钥,并提供至经典网络,以支持加密过程,本发明利用网络切片技术,使同一个量子密钥分发网络可以支持多种加密业务需求,降低了网络布置成本,可用于量子密钥分发。
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公开(公告)号:CN111310048B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010117014.7
申请日:2020-02-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F16/9535 , G06F18/23213 , G06F18/241 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于多层感知机的新闻推荐方法,首先,采集用户评论数据,构建用户行为向量,其次,构建训练特征集和测试特征集,再次,构建多层感知机并初始化,然后,训练并测试多层感知机,接着,待推送新闻下评论用户的行为向量分类,最后,推荐新闻给对应类别中的活跃用户。本发明通过分析用户对新闻的反馈行为来间接的刻画新闻特征,规避了复杂的新闻特征提取工作,无需考虑新闻内容信息形式多样性的问题。同时,借助多层感知机来对用户行为向量的分类结果来实现推荐,使得本发明具有操作简单,易于在实际应用中部署的优点。
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公开(公告)号:CN116073995A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310038541.2
申请日:2023-01-27
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高阶相位调制太赫兹频段的量子密钥分发系统及方法,系统包括太赫兹脉冲生成模块、前向太赫兹脉冲传输模块、相位调制模块、后向太赫兹脉冲传输模块、太赫兹脉冲检测模块、入侵参数计算模块和后处理模块。本发明的方法是利用ASE太赫兹源和自发参量下转换器制备ASE‑信号太赫兹脉冲,利用高阶相位调制的方法进行调制,利用双零差检测器进行检测得到初始密钥,然后利用单光子探测器和太赫兹单光子探测器获得入侵参数,最后通过对初始密钥进行后处理,得到最终的安全密钥。本发明提高了量子密钥分发的安全密钥率,实现了太赫兹频段的量子密钥分发。
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