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公开(公告)号:CN114585043B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210301085.1
申请日:2022-03-25
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 四川省水利科学研究院
IPC: H04W40/10 , H04W40/32 , H04W72/0446 , H04W84/18
Abstract: 本发明提供一种路由选择方法、装置、计算机设备和存储介质,所述方法包括:获取目标网络模型中所有无线传感器节点的传输需求;根据所有无线传感器节点的传输需求,生成第一路由链路集合和第二路由链路集合;根据所述第一路由链路集合,生成每个无线传感器在传感器网络传输阶段的第一时隙约束,以及根据所述第二路由链路集合,生成每条数据流在无线网状网络传输阶段的第二时隙约束;根据所述第一时隙约束和所述第二时隙约束,解算出第一目标分配时隙和第二目标分配时隙。本发明解决了现有技术中存在未考虑数能一体化网络中传感器的能量效率问题,在保证网络通信服务质量的同时,提升了传感器的生存时间,从而提高了网络的数据能量传输性能。
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公开(公告)号:CN115776689A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211442761.3
申请日:2022-11-17
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H04W24/06 , H04B17/391
Abstract: 本发明属于无线数能同传调制技术领域,公开了一种基于多时隙时间索引的无线数能同传调制方案与性能分析方法,构建基于时间索引调制的无线数能同传系统模型;分别计算能量信号被误检测为数据信号的概率、能量信号被成功识别的概率,以及数据信号被成功识别的概率、数据信号被误检测为能量信号的概率;在时间索引调制系统中激活多个时隙传输数据信息,并通过理论推导分析相应的无线数能同传数据传输与无线数能同传能量传输性能。本发明基于时间索引调制方案,提出一种多时隙下的无线数能同传数据与能量传输性能分析方法,以对具体的调制方案进行性能评估;通过理论分析的方法评估数据与能量的传输性能,从而可以为后续的系统优化与设计提供理论基础。
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公开(公告)号:CN114698123A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210410331.7
申请日:2022-04-19
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 四川省水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种无人机支持下的无线供电隐蔽通信系统的资源分配最优化方法,包括构建系统模型、侦听者二元假设、隐蔽条件推导、提出及解决资源分配问题四个部分。本发明将无人机发射的干扰信号当做合法接收设备的能量信号,实现了信号的复用,大大提高了信号的作用,同时还解决了无人机视距传输下的安全问题,实现了合法接收设备信息传输的隐蔽性,让侦听者难以发现合法接收设备与无人机之间的通信。
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公开(公告)号:CN113473625A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110749860.5
申请日:2021-07-02
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H04W72/04
Abstract: 本发明公开了一种数能一体化网络中的频分复用资源分配方法,包括步骤:确定系统模型,分配传输协议;根据系统特性定义传输策略;求每个用户的接收信号、接收能量和下行信息传输速率;求基站的接收信号和上行信息传输速率;定义优化目标为综合优化上下行最大信息传输速率,得到优化目标表达式以及其约束;根据优化目标表达式以及其约束求解出最优子载波传输功率;根据优化目标表达式以及其约束求解出最优化子载波分配。本发明采用了基于拉格朗日对偶法以及椭球法的功率和子载波联合优化算法获取上下行最大的信息传输速率和,功率和子载波联合优化算法较传统的子载波固定算法的上下行传输效率有较大提升。
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公开(公告)号:CN113776531B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202110825683.4
申请日:2021-07-21
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种无线自供电通信网络的多无人机自主导航及任务分配算法,通过联合设计用户调度、各个无人机的飞行轨迹、飞行速度、通信模式,以及无人机之间的任务分配和轨迹优化,达到在规定飞行时间内完成多无人机无碰撞的导航任务,并最大限度地提高系统用户平均上行传输数据量的目的。其中,通过将优化问题建模为马尔科夫过程,并提出一种基于共享神经网络的异步多智能体深度强化学习算法,对优化问题进行求解,逐步训练神经网络,最终实现系统上行总数据量最大化的目标。
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公开(公告)号:CN113641184B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110850875.0
申请日:2021-07-27
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学
IPC: G05D1/46 , G05D109/20
Abstract: 本发明公开了一种适用于无人机的多功能通信的3D路径规划及资源调度方法,包括:确定系统模型,包含网络模型及通信信道模型;简化信道模型函数;求反向散射阶段中任一时刻各个设备的反向散射信道容量及其可实现的吞吐量;求反向散射阶段中各个设备可收集到的能量,求WPCN阶段主动传输可实现的吞吐量;定义优化目标为最大化多功能设备的公平速率,得到优化目标表达式以及其约束;根据优化目标问题采用块坐标下降法求解。本发明有效整合了低速率被动反向散射通信技术,高速率主动式WPCN技术及无人机通信的优良特性,不仅提高了系统的整体通信性能,还同时保证了多个设备数据传输的公平性。
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公开(公告)号:CN116744417A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310653398.8
申请日:2023-06-05
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H04W52/02 , H04W52/26 , H04W4/70 , H04L41/16 , H04L41/5051
Abstract: 本发明属于信息技术服务技术领域,公开了一种低功耗物联网中能量敏感服务选择方法及系统,旨在解决物联网中能量敏感资源的优化利用问题。本发明通过设计一种基于Skyline查询的服务过滤方法来降低后续服务选择的复杂度,并提出一种基于深度强化学习算法的服务选择策略,以实现在保证服务质量的情况下延长物联网系统整体寿命。本发明采用基于深度强化学习的服务选择算法,从候选服务中选择最佳服务,同时,系统进行状态监测,当QoS与能量变化大于阈值时,重新执行服务筛选以确保服务选择的最优性。本发明可根据用户的请求与约束,动态地选择最合适的服务提供者,为低功耗物联网中能量敏感资源的优化利用提供了新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN114465629B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110801769.3
申请日:2021-07-15
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于时间索引调制的无线数能同传收发机设计与分析方法,包括以下步骤:S1、构建系统模型;S2、无线数能同传发射机设计;S3、无线数能同传接收机设计;S4、无线数能同传能量传输性能理论分析;S5、无线数能同传数据传输性能理论分析。本发明应用于无线数能同传调制技术领域,针对现有技术存在的无线数能同传中频谱稀缺的问题;本发明针对时间索引调制提出一种新型的无线数能同传收发机架构,以便保证无线数据与能量的协同传输;同时提出一种平均数据与能量传输性能的分析方法以对具体的调制方案进行性能评估。
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公开(公告)号:CN116390237A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310378527.7
申请日:2023-04-06
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H04W72/044 , H04W72/50 , H04L41/16 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种面向能量自维持的智能自适应调制与功率控制方法,属于无线通信网络技术领域。该方法包括:构建调制阶数与发射功率自适应控制的数能一体化通信系统;提出面向能量自维持的优化问题,并对优化问题进行等价转换;提出并设计ZSMBG‑PADDPG算法,给出学习最优自适应调制与功率控制策略的方法;构建数能一体化通信系统自适应调制与功率控制的完整过程。本发明通过设计深度强化学习算法来控制数能一体化发射机的调制阶数与发射功率,最大化嵌入式物联网设备的长期平均收集能量,以增强该类设备的能量自维持能力,同时满足通信系统的长期平均传输容量和长期平均误码率的信息传输要求以及满足长期平均发射功率的绿色节能需要。
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公开(公告)号:CN116033514A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211554594.1
申请日:2022-12-05
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于通信技术领域,公开了一种在HBH重传方式下可靠的能量收割路由方法及系统,建立系统场景模型,确定设备模型组成和系统工作模型;分别进行HBH重传方式以及设备能量收割的建模;进行可靠能量收割路由权重和基于数据收集终端电量的可靠能量收割路由权重的建模;利用可靠能量收割路由算法和可靠能量收割路由算法的延拓,确定对应能量收割路由;在分析数据收集终端电量情况下,利用可靠能量收割路由算法和可靠能量收割路由算法的延拓,确定对应能量收割路由。本发明将能量收割与通信路由相互结合,确保通信质量,为通信系统中的合法设备提供更多能量,且提高系统能量利用效率,优化网络性能,具有重要的理论价值以及工程应用价值。
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