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公开(公告)号:CN110890875B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910930132.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03H21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于广义相关诱导度量改进的比例仿射投影滤波方法,包括以下步骤:包括以下步骤:S1.获取期望输出信号;S2.获取期望输出向量;S3.构建输入信号矩阵并计算当前的实际输出向量;S4.计算输出误差向量;S5.根据计算得到的误差向量,对滤波器当前的实际权重向量进行更新;S6.基于广义相关诱导度量,对滤波器当前实际权重向量的更新参数进行调整;S7.将更新后的权重向量作为滤波器新的权重向量,重复进行步骤S1~S6,对滤波器的权重向量进行迭代更新。本发明提供了一种基于广义相关诱导度量改进的比例仿射投影滤波方法,具有较好的滤波精度和较低的运算复杂度。
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公开(公告)号:CN111313864A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010088608.X
申请日:2020-02-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03H11/04
Abstract: 本发明公开了一种改进的步长组合仿射投影滤波方法,包括以下步骤:S1.确定所需的期望输出信号;S2.获取期望输出向量;S3.构建输入信号矩阵;S4.计算误差向量;S5.对实际权重向量进行更新;S6.在不同步长因子下,按照步骤S1~S5,得到不同的权重向量更新结果;S7.通过变量混合因子对不同步长因子下的向量更新结果进行结合,获取组合权重向量;S8.重复上述步骤进行迭代更新。本发明提供一种改进的步长组合仿射投影滤波方法,具有良好的收敛速度和跟踪精度。
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公开(公告)号:CN110113240A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910331428.7
申请日:2019-04-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于百兆网口的总线聚合系统,主要解决现有技术对百兆网口数据处理速率低和资源占用比例高的问题。其包括百兆以太网PHY芯片、接收装置和发送装置。百兆以太网PHY芯片发送和接收模拟/数字信号;接收装置接收10路百兆速率数据,并通过分时隙传输汇聚成1路千兆速率数据和标志位,再将汇聚后的1路千兆速率数据和标志位发送给发送装置;发送装置接收1路千兆速率数据和标志位,并通过标志位将1路千兆速率数据解汇聚成10路百兆速率数据,最后将解汇聚后的10路百兆速率数据输出至百兆以太网PHY芯片。本发明提高了百兆网口的数据处理速率,降低了资源占用比例,可用于数据传输。
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公开(公告)号:CN109510610A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811318382.7
申请日:2018-11-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03H21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于软投影加权核递归最小二乘的核自适应滤波方法,包括以下子步骤子步骤:S1.给定核自适应滤波的输入信号序列和理想输出信号序列作为训练数据;输入信号序列为u1,u2,...,uM,理想输出信号序列为d1,d2,...,dM;其中,ui表示核自适应滤波器的第i个时刻的输入信号,di表示ui输入时核适应滤波器的理想输出信号,i=1,2,3,...,M;S2.构建基于软投影加权核递归最小二乘的核自适应滤波模型,并利用训练数据对模型参数进行迭代更新,以实现核自适应滤波模型的训练;S3.利用训练好的核自适应滤波模型对新输入的信号进行滤波。本发明极大地缓解网络尺度增长,并提升了自适应滤波方法的性能。
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公开(公告)号:CN113114590A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110245840.4
申请日:2021-03-05
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L12/861 , H04L12/935 , H04L7/00
Abstract: 本发明属于通信技术领域,公开了一种TTE交换机中AS6802同步帧透明传输系统及方法,所述TTE交换机中AS6802同步帧透明传输系统包括:接收先入先出队列FIFO模块,接收侦听模块,帧解析模块,帧信息缓存管理模块,同步帧透传管理模块,发送先入先出队列FIFO模块;所述TTE交换机中AS6802同步帧透明传输方法包括:同步帧缓存,侦听接收时间以及帧解析,帧信息以及接收时间点缓存管理,同步帧透传管理模块是否空闲,同步帧合成,同步帧发送,同步帧仲裁。本发明解决同步帧透明传输的问题,提高TTE系统可支持的节点数,减小滞留时间以及系统同步帧的最大传输时延,提高TTE交换机的可适应性和时钟同步精度。
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公开(公告)号:CN110890875A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201910930132.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03H21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于广义相关诱导度量改进的比例仿射投影滤波方法,包括以下步骤:包括以下步骤:S1.获取期望输出信号;S2.获取期望输出向量;S3.构建输入信号矩阵并计算当前的实际输出向量;S4.计算输出误差向量;S5.根据计算得到的误差向量,对滤波器当前的实际权重向量进行更新;S6.基于广义相关诱导度量,对滤波器当前实际权重向量的更新参数进行调整;S7.将更新后的权重向量作为滤波器新的权重向量,重复进行步骤S1~S6,对滤波器的权重向量进行迭代更新。本发明提供了一种基于广义相关诱导度量改进的比例仿射投影滤波方法,具有较好的滤波精度和较低的运算复杂度。
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公开(公告)号:CN108650051B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201810442277.8
申请日:2018-05-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04J3/06
Abstract: 一种通用全硬件一步式1588的时钟同步装置及方法,其装置包括组帧模块,MAC发送控制模块,MAC接收控制模块,解析模块,时间戳生成模块,先入先出队列时间戳FIFO模块,本地时钟模块,偏差计算模块和时间戳插入模块。本发明方法的步骤为:记录时间戳信息,识别同步报文,存入时间戳信息,识别同步广播报文Sync,插入时间戳信息,计算主从时钟时间偏差,校正从时钟时间。本发明采用纯硬件一步式的同步方法,利用数据链路层MAC与物理层PHY间的精简吉比特介质独立接口RGMII处数据有效信号ctrl,采集精确时间戳信息,提高了系统的通用性与同步精度。
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公开(公告)号:CN109216555A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810980696.7
申请日:2018-08-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型化合物层及采用该钙钛矿型化合物层制备的钙钛矿型太阳能电池及其制备方法,属于太阳能电池技术领域。本发明的钙钛矿型化合物层的制备方法包括:将FAX和MAX中的至少一种、路易斯碱或酸、PbX2溶解到DMF/DMSO混合溶剂或DMF中,得到前驱体溶液;所述路易斯碱或酸与Pb2+摩尔比为:1~5:10;所述X为卤素;b.将PMMA溶解到氯苯与甲苯的混合溶剂制成0.5~0.8mg/ml的反溶剂;c.将前驱体溶液和反溶剂先后均匀分布至基底上,再烘干得钙钛矿型化合物层,其中,所述基底优选为电子传输层。本发明的钙钛矿型化合物层制备方法对环境要求低,制备得到的钙钛矿型化合物层缺陷低,晶粒大,综合性能好。
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公开(公告)号:CN108769285A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810508062.1
申请日:2018-05-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L29/12
CPC classification number: H04L61/20 , H04L61/6022
Abstract: 本发明公开一种时间触发以太网业务的分层编址方法,主要解决现有技术中时间触发以太网端系统在进行发送调度,接收检查,冗余管理时存储资源浪费的问题。其技术方案为:1)将时间触发以太网中时间触发TT业务和速率受限RC业务的业务地址分为设备地址和本地地址两部分;2)为时间触发以太网中的端系统分配设备地址;3)为时间触发以太网中的业务分配本地地址;4)将业务对应的源端系统的设备地址和该业务的本地地址拼接作为该业务的业务地址。本发明提高了时间触发以太网端系统存储资源的利用率,可用于时间触发以太网的时间触发TT业务和速率受限RC业务编址的实现。
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公开(公告)号:CN108712351A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810509357.0
申请日:2018-05-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L12/937 , H04L12/865 , H04J3/06
CPC classification number: H04L49/254 , H04J3/0658 , H04L47/6275
Abstract: 本发明公开了一种基于双平面的时间触发以太网交换机及分组交换方法,主要解决现有时间触发以太网交换机转发时间触发TT业务确定性与实时性差的问题。其装置包括:输入分流模块(1)、时钟同步器(2)、时间触发TT交换平面(3)、事件触发ET交换平面(4)和输出仲裁模块(5)。输入分流模块分别与时钟同步器、TT交换平面、ET交换平面连接,以分别完成交换机时钟同步、转发TT业务帧与ET业务帧;TT交换平面和ET交换平面均与输出仲裁模块连接,以选择优先发送的业务帧,完成数据发送。本发明能保证时间触发TT业务的绝对优先级转发,减小了时间触发TT业务的转发时延,可应用于高速低延迟的时间触发交换网络。
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