本发明提供一种液压平板挂车主纵梁安全融合信源编码方法及其装置,根据液压平板挂车的液压传感器重要安全参数信号的特征,采用64进制编码并统计码长,再采用哈夫曼编码并统计码长;64进制编码码长与哈夫曼编码码长进行比较,如果64进制编码码长≤哈夫曼编码码长,则输出64进制编码;否则输出哈夫曼编码。本发明弥补了哈夫曼编码对于较短数据编码率低的不足,并采用融合信源编码策略,二者互补,实现了液压平板挂车主纵梁重要安全参数更加稳定的无线通信。
📄 2023101832127
📂 H04L69_04
👤 西华大学
📅 2023-03-01
本申请涉及一种基于场景自适应的视频编码方法和装置、设备及存储介质,其中方法包括:获取当前要编码的视频流数据,对视频流数据中的当前帧数据进行场景识别;基于识别出的场景结果,调用对应的编码参数,并将调用的编码参数导入至编码器;编码器使用当前导入的编码参数,对视频流数据中的当前帧数据进行编码。通过对视频流数据中的当前帧数据进行场景识别,然后基于识别出的场景结果调用对应的编码参数,实现了可以动态调整视频流数据中的不同帧数据的编码参数的目的。对于不同的编码器,均可以对于不同的视频流数据调用最适合的编码参数进行视频编码,这也就有效提高了视频编码的适应性和灵活性。
📄 2021107521404
📂 H04N19_136
👤 北京锐马视讯科技有限公司
📅 2021-06-30
已申报项目
本申请涉及一种低码率视频优化编码方法和装置、设备及存储介质,其中方法包括:获取视频流数据,对视频流数据中的当前帧数据的状态进行判断;其中,当前帧数据的状态包括运动和静止;根据判断出的当前帧数据的状态,对当前帧数据进行降噪处理;将降噪处理后的当前帧数据输入至编码器进行编码。通过对当前要编码的视频流数据中的每一帧数据进行状态判断,然后根据判断出的状态进行相应的降噪处理,从而使得降噪处理时能够针对不同状态的帧数据进行不同的降噪滤波处理,从而在进行视频编码时引入对视频流数据的降噪处理,并对应不同状态的帧数据进行不同的降噪,这就有效提高了视频的编码效果,使得视频编码能够兼顾画面质量和流畅度。
📄 2021106792381
📂 H04N19_42
👤 北京锐马视讯科技有限公司
📅 2021-06-18
已申报项目
本发明公开了一种多通道基带信号滤波编码方法,涉及无线通信技术领域,通过设置多通道基带信号矩阵,并根据通信基站内通信信道的数量,在多通道基带信号矩阵内设置对应的基带信号元素项,用于存储所需要传输的基带信息,再根据基带信息的容量和通信信道的通信资源,获得用于传输基带信息的载入响应频率范围,从而完成对基带信息的信号滤波编码策略的制定,通信信道再根据所制定的信号滤波编码策略对所需要传输的基带信息进行信号滤波,从而实现通信信道能够根据基带信息本身为其制定更加合理的信号滤波策略,减少基带信息在传输过程中所受到的干扰。
📄 2024104973653
📂 H04L25_08
👤 南京儒辰科技有限公司
📅 2024-04-24
一种基于LDPC码的基带信号编码方法,涉及基带信号编码技术领域,根据通信链路的预设LDPC编码参数,对原始基带信号进行编码,生成编码信号并进行传输;接收端对接收的码字进行解码,获取原始基带数据的预估比特序列,以及各通信链路当前反馈滑动窗口的误码率;接收端根据各通信链路的误码率和查找表获取各通信链路的信噪比级别,并根据查找表、误码率阈值、不同LDPC编码参数生成的码字对应的占用带宽、各通信链路的剩余带宽和信噪比级别生成最佳LDPC编码参数,并将最佳LDPC编码参数向发端进行反馈;发送端对反馈的编码结果更新通信链路的预设LDPC编码参数;满足未来无线通信对速度、可靠性和延迟的更高要求。
📄 2024105658016
📂 H04L1_00
👤 南京儒辰科技有限公司
📅 2024-05-09
本发明公开了基于对比学习的疾病分类ICD自动编码方法和装置,属于自然语言处理及人工智能领域。本发明要解决的技术问题为如何使用自然语言处理技术为患者的电子病历文本匹配相对应的诊断编码即疾病分类编码,以减少医疗人员的工作量,提高自动编码匹配正确率,提高匹配速度,采用的技术方案为:①一种基于对比学习的疾病分类ICD自动编码方法,该方法包括如下步骤:S1、构建ICD自动编码模型训练数据集;S2、构建ICD自动编码模型;S3、训练ICD自动编码模型。②一种基于对比学习的疾病分类ICD自动编码装置,该装置包括,ICD自动编码模型训练数据集构建单元、ICD自动编码模型构建单元、ICD自动编码模型训练单元。
📄 2023108010458
📂 G06N3_0455
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2023-07-03
本发明公开针对超奈奎斯特系统的低复杂度SVD预编码方法,包括,获取发送符号块及码间干扰矩阵;对所述码间干扰矩阵进行SVD分解,得到对角矩阵;对发送符号块进行SVD预编码;对预编码的发送符号块添加循环前缀和循环后缀并进行基带成形后发射;接收发射后的符号块,并对接收后的符号块依次进行匹配滤波、下采样及去除循环前缀和循环后缀;通过对角矩阵,对去除循环前缀和循环后缀的符号块进行SVD解码,得到估计符号块。通过上述技术方案,本发明超奈奎斯特系统的复杂度,同时提高超奈奎斯特系统的符号估计精度,改善其误比特率性能。
📄 2023107587576
📂 H04L25_03
👤 安徽大学
📅 2023-06-26
本发明公开了一种基于循环卷积的超奈奎斯特Cholesky预编码方法,包括:获取超奈奎斯特系统的码间干扰矩阵和发送符号块;对码间干扰矩阵进行Cholesky分解,得到第一矩阵和第二矩阵;基于第一矩阵,对发送符号块进行Cholesky预编码,得到已编码发送符号块;将基带成形滤波器的线性卷积替换成第一循环卷积,基于第一循环卷积,对已编码发送符号块进行超奈奎斯特成形操作,得到发射符号块;将匹配滤波器的线性卷积替换成第二循环卷积,基于第二循环卷积对发射符号块进行匹配滤波操作,得到接收符号块;基于第二矩阵对下采样后的接收符号块进行Cholesky解码,得到估计符号块。本发明能实现更好的误比特率性能。
📄 2023107586836
📂 H04L25_03
👤 安徽大学
📅 2023-06-26
本发明公开了适用于高阶调制的超奈奎斯特系统SVD预编码方法,包括:获取发送符号块及码间干扰矩阵;获取傅里叶变换矩阵对码间干扰矩阵进行SVD分解,得到对角矩阵;根据傅里叶变换矩阵对发送符号块进行SVD预编码;对预编码的发送符号块进行基带成形并发射,其中,所述基带成形基于循环卷积实现;接收发射的发送符号块并进行匹配滤波,其中,所述匹配滤波通过匹配滤波的循环卷积实现;根据对角矩阵对所述匹配滤波后的符号块进行SVD解码,获得估计符号块。通过上述技术方案,本发明降低超奈奎斯特系统的复杂度,同时提高超奈奎斯特系统的符号估计精度,改善超奈奎斯特系统采用高阶调制时的误比特率性能。
📄 2023107586450
📂 H04L25_03
👤 安徽大学
📅 2023-06-26
本发明公开了一种超奈奎斯特系统Cholesky预编码方法,包括:获得超奈奎斯特系统的码间干扰矩阵和发送符号块,对码间干扰矩阵进行Cholesky分解,得到第一矩阵和第二矩阵;基于第一矩阵对发送符号块进行Cholesky预编码,得到已编码发送符号块;对已编码发送符号块分别插入循环前缀、循环后缀,得到已添加发送符号块;基于已添加发送符号块,得到接收符号块,将接收符号块中分别对应于循环前缀、循环后缀的符号进行删除,得到无添加接收符号块;基于第二矩阵对无添加接收符号块进行Cholesky解码,得到估计符号块。本发明解决了符号估计性能差的问题,能更精确估计超奈奎斯特系统的发射符号。
📄 2023107586431
📂 H04L25_03
👤 安徽大学
📅 2023-06-26
本发明公开了一种基于循环卷积的超奈奎斯特系统GMD预编码方法,包括:获得超奈奎斯特系统的码间干扰矩阵和发送符号块;对码间干扰矩阵进行GMD分解,得到第一矩阵、第二矩阵和第三矩阵;基于第三矩阵,对发送符号块进行GMD预编码,得到已编码发送符号块;将基带成形滤波器的线性卷积替换成第一循环卷积,基于第一循环卷积,对已编码发送符号块进行超奈奎斯特成形操作,得到发射符号块;将匹配滤波器的线性卷积替换成第二循环卷积,基于第二循环卷积对发射符号块进行匹配滤波操作,得到接收符号块;基于第一矩阵和第二矩阵,对下采样后的接收符号块进行GMD解码,得到估计符号块。本发明能更精确估计超奈奎斯特系统的发射符号。
📄 2023107586130
📂 H04L25_03
👤 安徽大学
📅 2023-06-26
本发明公开了一种基于非前缀码的无线通信节能编码方法。本发明中的发送方先对原始数据做等长分段,每段称为一个原始符号;发送方借助于非前缀码码本把每个原始符号转换为对应的非前缀码码字,并把非前缀码码字依次发送给接收方;接收方每收到一个非前缀码码字,便利用与发送方相同的非前缀码码本,对该非前缀码码字进行解码,恢复出对应的原始符号,重复上述过程最终实现发送方到接收方的数据传输。本发明通过非前缀编码的方式统筹降低收发双方的能耗。
📄 2018102124806
📂 H04L1_00
👤 浙江工业大学
📅 2018-03-15