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基于AI的5G技术

第五代移动通信(5G)技术将为移动互联网的快速发展提供无所不在的基础性业务能力,在满足未来10年移动互联网流量增加1000倍发展需求的同时,为全行业、全生态提供万物互联的基础网络技术。相对已有的移动通信技术,5G技术适用面更为广泛,系统设计也更为复杂。重新复兴的人工智能(AI)技术为5G系统的设计与优化提供了一种超越传统理念与性能的可能性。

  • 2021-12-24
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电联5G感知一致性网络策略及实践

NSA(Non-standalone, 非独立) 组网模式下, 同一 NSA 网络内部必然存在锚点区和非锚点区, 形成 NSA 网络内不同区域之间的边界。而共建共享又新增了承建方、 共享方的维度, 引入新的共享策略配置, 导致网络的结构更加复杂化。共建共享降低 CAPEX(Capital Expenditure, 资本性支出) 的同时, 也同步带来了运维难度的增加。

  • 2021-12-27
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一文读懂5G专网

5G专用网络(private 5G network)是一种局域网(LAN),它将使用5G技术创建具有统一连接性、优化服务和特定区域内安全通信方式的专用网络 。此前,机构曾预测2020年全球5G专网市场规模将达到9.197亿美元, 2020年至2027年间的复合年增长率将达到37.8%。而北美将以31.2%的份额在5G专网市场中占主导地位。

  • 2021-12-24
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卫星通信与地面5G的融合初探

近年来,卫星通信在全球迎来新一轮发展热潮,地面第五代移动通信(5G)也即将进入商用,卫星通信与地面5G的融合成为卫星界和地面界讨论的新热点。本文首先介绍了5G通信系统、卫星通信以及卫星通信与5G融合的发展现状,分析了卫星5G融合的发展趋势;进而给出了卫星5G融合的初步思路,包括体系架构设计、空中接口设计、基于SDN/NFV的网络虚拟化部署以及协议优化等,并对融合可能存在的问题进行了探讨;接下来对卫星5G融合的关键技术进行了梳理;最后,给出了未来卫星与5G相融合的应用场景。

  • 2021-12-27
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基于5G的工业智能化云系统

目前国内制造业面临技术改造和转型升级等问题,5G将作为支撑智能制造转型的重要使能技术。首先,结合国内工业互联网的应用现状分析其典型的业务应用;其次,从系统架构、技术需求等方面,深入研究分析工业智能化云系统;最后,搭建网络环境将工业互联网应用场景与工厂内本地网、工厂外传输网有效地连接起来。通过验证表明,5G网络能很好地满足上行高带宽传输、下行低时延控制的结合,同时,基于5G的AR智能巡检、远程运维指导、机器视觉检测,已成为当前工业互联网的典型应用。

  • 2021-12-24
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基于自适应遗传量子粒子群算法的配电网故障

PSO 是一种利用记忆与反馈机制实现快速有效搜索的群体智能优化方法,优点在于计算速度快,在解决大规模数学优化问题上有一定的优势[11]。相对于其他智能算法,PSO 具有参数设置比较简单、易于实现、搜索速度快、收敛性好等优势。但是,PSO 在针对有多个局部极值点的函数时,容易发生陷入局部最优的现象,从而导致早熟,寻找不到最优的点[12]。

  • 2021-12-24
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基于卷积神经网络的电力操作票文字识别方法

随着移动设备新技术的发展,文档图像获取途径突破了扫描仪的限制,手机拍摄越来越受到欢迎。在电力运维检修现场,手机拍摄操作票更方便快捷。与扫描仪得到的干净规整图像不同,手机拍摄的文档图像存在光照变化强烈、清晰度低、笔迹潦草等特点。手写字体与印刷字体差异性大,书写习惯因人而异,缺乏规范性,横竖不直、撇捺不斜、笔画不清等加大了文字识别的难度[1]。OCR(传统光学字符识别)技术能够准确识别清晰成像的操作票印刷文字,但在其他场景,尤其是手写字体的识别上存在较大困难,为实现操作票电子化管理带来了挑战。20 世纪90 年代,深度学习神经网络模型受到了学术界的重视,逐渐发展成熟,在自然语言处理、模式识别、图像识别等领域涌现了大量前沿方法。DBN(深度信念网络)[2]、SAE(堆叠自动编码器)[3]、CNN(卷积神经网络)[4-5]、RNN(循环神经网络)[6]等方法为文字识别难题提供了新的解决思路。近年来,研究者提出了很多基于深度学习的文字识别方法。针对卷积神经网络,本文将文字识别方法归纳为以下3 类。

  • 2021-12-24
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计及需求响应的促进风能消纳电能交易模式研究

近年来,清洁能源装机和发电量占比大幅提升。风电装机容量年均增长13%,2020 年风电装机容量占比达到了11.5%,较2015 年提高了2.9%。为了提高风电在电力系统中的利用率,需要应用需求响应技术充分挖掘负荷侧资源,实现资源的综合优化管理。由于需求侧资源特性各异,分布分散,调控难度较大,需要在电力市场中引入负荷聚合商,其作为中介将用户需求整合后提交给售电方[1]。

  • 2021-12-24
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