大规模MIMO系统中的导频分配方法研究,孙旭耀,戚晨皓,本文研究了服务质量(QualityofService,QoS)约束下的大规模MIMO系统的导频分配。
结合了公平性准则与最大化和速率准则的优点进行导频��
2024/3/22 17:17:17 605KB 通信技术
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该文研究频率选择性信道中多用户点对点分布式中继网络波束形成技术。
为了均衡源节点与中继节点以及中继节点与目标节点之间的频率选择性信道,该文提出的波束形成技术在中继节点上采用有限长响应滤波器和滤波而后转发的中继数据传输方法,以最小化中继节点的发射总功率为目标,同时满足所有目标节点的服务质量(QoS)。
该波束形成优化问题的直接形式由于其非凸性而难以求得最优解。
该文采用半定松弛(SDP)方法将其近似为凸优
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实验一交换机的基本配置实验二交换机的端口配置实验三利用TFTP管理交换机实验四VLAN的基础配置实验五VLAN间路由实验六STP实验七RSTP实验实验八交换机集群管理实验九交换机堆叠管理实验十QOS实验十一访问控制列表实验十二组播实验一、路由器的基本配置实验二、路由协议配置静态路由配置RIP协议配置OSPF协议实验路由协议综合实验实验三、广域网协议配置PPP协议配置MP配置Frame-Relay配置帧中继子接口配置实验四访问控制列表及地址转换标准访问控制列表扩展访问控制列表地址转换(NAT)实验五、VRRP实验六、QOS配置实验七、路由备份技术实验八、路由过滤、重分布实验九、策略路由实验十、异步拨号、ISDN拨号备份实验十一IPV6实验IPV6互通性实验十二、VOIP实验
2024/1/4 18:26:37 2.26MB 华为 交换机 路由器 HCDA
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为了提高用户满意度,需要在大量具有相同或相似功能的资源服务中筛选出满足用户需求的最优资源服务,从而实现资源服务的增值。
以三角模糊数表达用户对资源服务非功能QoS评价为基础,在考虑用户的感知和交易经验的同时,综合考虑了资源服务非功能QoS评价合成中的各种因素如时间、用户信誉度、评价一致性等的影响,结合模糊fuzzy理论以及逼近理想解排序,进而提出了基于fuzzyTOPSIS的资源服务优化选择算法。
实验结果表明,该算法具有较高的准确度,并可在一定程度上抵制恶意评价对资源服务质量评价的影响。
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OFDMA系统分析与设计的国外经典教材Chapter1IntroductiontoOFDMandOFDMAChapter2CharacterizationoftheMobileWirelessChannelChapter3FundamentalsofDigitalCommunicationsandNetworkingChapter4FundamentalsofOFDMandOFDMA:TransceiverStructureChapter5PhysicalLayer:TimeandFrequencyChapter6PhysicalLayer:SpatialTechniquesChapter7MediumAccessControl:ArchitectureandDataPlaneChapter8MediumAccessControl:LowerControlPlaneChapter9MediumAccessControl:UpperControlPlaneChapter10QualityofService(QoS)Chapter11SecurityFundamentalsChapter12SecurityFunctionsChapter13RFSystemDesign:CoverageChapter14RFSystemDesign:Capacity
2023/11/9 7:04:35 2.77MB OFDMA
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【作 者】张明和著【形态项】264【出版项】北京:人民邮电出版社,2016.01【ISBN号】978-7-115-40959-1【中图法分类号】TN929.5【原书定价】59.00【主题词】无线电通信-移动网-研究【参考文献格式】张明和著.深入浅出4G网络LTE/EPC.北京:人民邮电出版社,2016.01.内容提要:本书是一本介绍4G网络核心网EPC内容的技术性书籍。
本书首先介绍了4G网络核心网EPC部分的概念,然后从用户状态和基本的附着流程开始介绍EPC网络的流程和业务;
紧接着,本书探讨了CDMA如何演进到3GPP架构下的4G网络;
然后,本书针对4G网络三个技术难点-CSFB语音方案、QoS、VoLTE和SRVCC进行了深入分析讲解。
在最后一章,本书对全球移动数据网络国际漫游架构进行了分析。
2023/10/4 9:25:48 73.17MB 张明和 深入浅出
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Evalvid是一个对于在其实或者模拟的收集里传输的视频举行品质评估的框架以及货物集。
除了底层收集的QoS参数的丈量,如丢包率,提前,发抖,Evalvid还提供尺度的视频品质评估算法如PSNR以及SSIM。
它视频编码方面反对于H.264,MPEG-4以及H.263。
音频编码方面反对于AAC。
2023/4/5 23:20:37 562KB 视频 质量评价
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目录摘要 1关键词:盘算机收集;
收集方案;
收集方案;
校园网 1一.前言 2二.学校描摹 3三.需要阐发 43.1带宽 43.2子网与VLAN方案 43.3实现的信息效率 43.4使用法度圭表标准 53.5存储体系阐发 53.6体系及数据清静阐发 53.7QoS 53.8网距离离 6四.拓扑图及方案部份描摹 74.1主干网传输方案方案 74.2Internet接入方案 74.3短途晤面反对于 84.4子网松散 94.5网距离离方案方案 124.6存储方案 134.7配置配备枚举选型 134.8软件 144.9信息效率方案 144.10综合布线方案 154.10.1结构化布线方案 154.10.2综合布线体系 164.10.3方案目的 174.10.4责任区方案 184.10.6主支线区方案 194.10.7子配线间方案 204.10.8主配线间方案 21五.收集管理 225.1收集管理 225.2短途监控 225.2.1制作客户端装置盘 225.2.2配置配备枚举客户机 235.2.3短途抑制 235.3收集清静 24六.体系首要配置配备枚举报价 26七.收集测试及协议数据包阐发 27参考资料 31致谢 32摘要现今的天下正从产业化社会向信息化社会窜改。
一方面,社会经济已经由基于资源的经济垂垂转向基于学识的经济,人们对于信息的需要越来越迫切,信息在经济的阻滞中起着越来越弥留的传染,信息的交流成为阻滞经济最弥留的因素。
另一方面,随着盘算机、收集以及多媒体等信息本领的飞速阻滞,信息的传递越来越快捷,信息的处置才气越来越强,信息的展现方式也越来越丰厚,对于社会经济以及人们的生涯暴发了深入的影响。
网上教育以受众广、投入低、不受师资的校舍等前提限度、约莫睁开高水平教育、教学品质相对于约莫保障等特色而受到教育界的普及看重,目前国内一些重奇迹高校的网站已经睁开这方面的使用。
但普通中小学的校园网正在建树阶段。
中小学建树校园盘算机收集的底子成果,便是普及学校的管理效益以及教学品质。
而并非惟独大宗的资金投入,建树具备规模的盘算机收集,才气睁开学校的教育本领。
架设满足学校使用需要的小的局域收集、教学收集同样也能发挥大的教育效益。
收集是信息期间的产物,互联网自身以及种种基于互联网的使用都成为了学校教学的内容,这就需要一个平台反对于实施这种教学行为.校园网便是行使学校原有的内部局域网,,经由架设WEB效率器、FTP效率器、论坛、在线流媒体等,从而组建起一个校园收集,增长学校教育的阻滞.关键词:盘算机收集;
收集方案;
收集方案;
校园网一.前言在二十一世纪的现代信息社会中,对于收集办公以及学习是越来越受到看重很使用,多少乎在寰球的绝大大都学校都组建了收集情景。
在通讯配置配备枚举络续普及的即日,原始的教学方式已经不能残缺满足咱们学习以及生涯的需要。
为了普及教育以及学习的品质,齐全师生对于收集办公以及学习的需要是兵临城下,齐全人都阻滞在校园里的都能上收集。
正所谓大有大的难处,校园网普通具备较大的规模,它不是收集配置配备枚举的约莫组合,而是一种部份的校园体系。
校园网必需满足校园扩展需要,确保高吞吐量、清静性。
在许多时候,由于校园收集的种种下场的暴发,以及学校对于收集的需要随着学校的扩招却快捷增大。
于是迫切需要在保障教师的学习以及生涯不受到影响的前提下,经由引进先进的组网方式,改造大概重新方案建树校园收集,以满足学校对于收集的需要,保障学校的普通运行,同时实现教育信息化的目的。
要批评新方案的校园收集能够最大限度的保护现有收集投资,以最低的造价实现信息化校园收集的尺度,以满足日益削减的校园建树需要;
建成后的收集应易于使用、管理以及掩护;
施工进程中不能影响学校的普通运行,所提供的方案最佳具备履行的价钱,或者应承以实用的飞腾收集接入与运行用度,保障大大都教师、教人员工均能够有前提接入、使用收集,普及学习与责任功能,实现教育的信息化。
鉴于普通大大都校园都已经普及了有线收集,为了保障投资以及普及收集的行使率以及最大限度的保障收集的结子性,我不才面的方案中主若因此校园网组网为主。
为齐全师生提供最佳的收集接入方式。
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这是一个QoS组播路由成绩的蚁群算法的matlab仿真代码,是一个子函数,直接调用就行
2015/10/13 15:38:37 39KB QoS 蚁群算法 Matlab
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基于改进蚁群算法的QoS组播路由问题研讨基于改进蚁群算法的QoS组播路由问题研讨
2016/6/15 14:26:54 3.69MB 改进 蚁群算法 QoS组播
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡