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一种双向多跳中继选择算法与信息交互模型 下载:69 浏览:367

王文敬 李展州 欧阳汉杰 《无线电研究》 2019年6期

摘要:
在协同通信中,针对多跳中继通信传输网络,在单向传输模式的基础上,提出了一种双向通信模式下基于维特比算法的双向中继选择算法(BRSVA)。根据各传输中继节点间的瞬时信噪比,对维特比算法中的支路度量和路径度量进行重新定义,并且构建滑窗以限制内存,对通信网络进行研究分析,以当前跳滑窗内具有最大路径度量值的路径上第一簇中继作为该簇的最佳中继。随着滑窗向前推进,对整个中继网络每一簇进行最佳中继的选择,进而得出一条由最佳中继构成的最佳路径。最后在此路径上提出了一种新的混合型双向信息交互模型,实现通信双方的信息交互。为了验证该中继选择算法与该信息交互传输模型的效果,将其仿真结果与理想内存下的最优中继选择算法做对比,结果证明在有限的内存需求与复杂度下,该算法的中断性能可接近最优选择。

信息交互多任务粒子群算法 下载:67 浏览:401

程美英1 钱乾2 倪志伟3 朱旭辉3 《人工智能研究》 2019年12期

摘要:
不同于现有的云平台和并行计算机等多任务处理方式,文中充分挖掘粒子群算法(PSO)的"隐"并行性,引入2种不同的信息交互策略——种群内信息交互和种群间信息交互,同时引入等级因子、标量因子和技能因子参数,在算法每次迭代过程中,始终让最合适的个体求解最合适的任务,提出信息交互多任务粒子群算法(IEPSOM).对于多任务函数优化问题、多任务多约束工程优化问题及多任务关键指标体系构建问题的测试表明,在IEPSOM多任务环境中,有效信息的传递不仅可以提高解的质量,还可以加速各任务的收敛速度.

基于多进程的多微网分层控制仿真平台 下载:82 浏览:510

许志荣1 杨苹2 黄梓健1 刘泽健1 张育嘉1 《电网技术研究》 2018年11期

摘要:
随着微网工程的推广应用,多个微电网因互联互需而成为多微网系统。针对多微网分层多主体控制架构的仿真模拟,设计一种考虑个体独立性和进程间信息交互的多进程仿真平台。所提多进程模拟仿真平台考虑当前主流多微网系统的分层控制架构,通过以"一控制器一进程"为设计原则,进程间数据交互通过特定文件传输协议完成,从而实现各子微网相对独立的控制算法,并考虑整体多微网系统的全局性以实现对多微网系统的场景化仿真模拟。通过算例测试验证所提方法的有效性,有利于通过模拟复杂工况场景运行以降低算法开发难度。

城市居民区的综合能源利用综述 下载:76 浏览:458

姚钢1 李琳1 周荔丹2 周翔3 《电力研究》 2020年5期

摘要:
随着经济发展和城市化水平的提高,家庭能耗在国民总能耗中的占比不断增加,成为能源消费新的增长点,引起越来越多的关注。针对城市家庭能源需求及供应,结合国内外学者的相关研究,从技术角度对居民区综合能源系统的构成与框架进行分析,提出了面向城市居民区的用户-社区两级能源体系。介绍了支撑系统运行的信息交互技术,并结合综合能源交易模式对系统的优化运行和调度算法进行归纳和总结。最后,从居民区综合能源系统向能源互联网发展,以及用户用能预测、能源供应及能量流动、需求侧响应、系统搭建与推广和能源交易等方面进行了展望。

基于物联网的城市路灯智慧照明控制系统研究 下载:82 浏览:781

王国龙 《传感器研究》 2024年4期

摘要:
路灯是我国重要的照明设施,其工程建设在一定程度上反映了一个地区的发展水平。随着城市化进程的加快。各地方政府陆续出台了城市精细化、智能化管理的标准。传统路灯因其功能的单一性,必将被社会发展的新型产物所替代。在物联网蓬勃发展的大趋势下,利用物联网技术对城市内每盏路灯进行分级精准调控,发挥物联网高效利用资源、实时收集数据和安全性的特点,最终提出一套新型城市智慧化路灯建设方案,满足建设智慧化城市的需求。

城市轨道交通停车场出入线及隧道区间快速建模与信息交互关键技术研究 下载:183 浏览:2391

郭景生 《交通技术研究》 2023年2期

摘要:
本文以成都轨道交通8号线二期工程龙潭寺停车场及停车场出入场线(包含盾构段、明挖段及U型槽段)为研究背景,探讨了城市轨道交通停车场出入线及隧道区间快速建模与信息交互关键技术的实际应用和研究。本文主要介绍了快速建模、信息交互技术的原理和应用,并结合具体工程案例进行了详细阐述。

试论计算机信息技术的应用及发展趋势 下载:469 浏览:2920

李文谷 《计算机研究与应用》 2022年2期

摘要:
现代科学技术的快速发展改变了各行各业的运营发展形势,多种高新技术和高科技产物被研发出来,为人们的生产生活提供了便利。计算机技术已经成为人们工作和生活中不可缺少的一项技术内容,在企业管理、物流管理、教育教学、电子商务和自动化处理等领域取得了良好应用效果,要想有效发挥其功能作用,还应结合社会发展形势预测这一技术的未来发展方向,进一步提升智能化、小型化和便捷化水平,优化技术的应用效果。
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