本发明公开了一种嵌入式无线网络系统及其接入无线网络的方法,涉及无线通讯领域,主要方案为:无线通信模块能够灵活地适应不同的网络环境,提高了通信的可靠性和稳定性;智能网络管理模块能够确保系统在网络连接上的连续性和稳定性;资源优化模块提高系统的整体运行效率;安全性能模块保障了系统的安全性;并能够向智能网络管理模块发出恢复指令,进一步增强了系统的稳定性和安全性;数据处理模块对数据包进行标签标记,并执行相应的压缩策略,有效提高了数据传输的效率和带宽的利用率;电源管理模块能够优化电源的智能化管理;通过上述各项功能模块的协同工作,整个嵌入式无线网络系统能够提供更稳定、安全和高效。
📄 202411135574X
📂 H04W48_20
👤 重庆杰速高科技有限公司
📅 2024-08-19
本实用新型公开了一种多位点烟草温湿度检测仪,属于烟草温湿度检测技术领域,其包括上筒体,所述上筒体的内部固定设有数据处理装置和通过无线网络将采集的信号发射给终端服务器的发送模块,所述上筒体的下端固定设有手柄座,所述手柄座的内部设置有供电装置,手柄座的下表面且与所述上筒体相对应的位置固定设有下筒体,所述下筒体的下端内部设置有下空腔,下筒体的中间段内部设置有中空腔;所述下空腔的内部固定设有第一温湿度传感器,所述中间腔的内部固定设有第二温湿度传感器,所述上筒体的内部固定设有第三温湿度传感器。本装置可同时检测包(箱)中心、包(箱)壁及环境的三组温湿度,使烟箱的温湿度检测更加方便便捷。
📄 202321757291X
📂 G01D21_02
👤 郑州尚育郑智科技有限公司
📅 2023-07-06
本实用新型涉及一种4G、5G网络聚合装置,包括聚合路由器、交换机、推流器、多个4G路由器和多个5G路由器,推流器外接视频源,还设有多个4G天线和5G天线,4G天线提供4G无线网络和5G天线提供5G无线网络传输到聚合路由器,聚合路由器整合,将多条运营商的带宽聚合叠加成一路,再通过交换机将无线网络转换成有线网络,并提供有线网络给推流器,在有线网络的作用下,视频源传输到4G路由器和5G路由器形成多链路进行数据传输,视频流被推流到聚合服务器里进行数据处理,再传输到对应的推流地址,能够适应大体量的数据流畅传输,保证输出的直播视频的清晰流畅稳定。
📄 2023224436572
📂 H04N21_236
👤 武汉大众通达网络科技有限公司
📅 2023-09-08
已申报项目
本实用新型公开了带感应灯无线AP欧标插座,包括面板,所述面板一侧开设有WAN/LAN网络插口,所述面板一侧的上端设置有无线WIFI电源按钮,所述面板一侧的下端固定连接有插座孔,所述面板一侧的上端分别固定连接有照度传感器和移动传感器集成芯片,所述面板另一侧的四角处均固定连接有卡块,该多功能插座面板、可以支持两种感应模式亮灯,实现智能感应环境亮度,黑暗环境时常亮,或者人过灯亮;面板集成了WLAN网口和无线模块,可以实现有线网络或者无线网络连接,多个插座面板可以实现无线中继,无缝信号漫游;一个面板解决取电,弱光照明,无线上网功能,安装简单省料。
📄 2023229686729
📂 H01R13_717
👤 武汉碧清环保技术有限责任公司
📅 2023-11-03
已申报项目
本发明涉及一种基于改进型网关的无线专网系统,包括终端数据采集器,配电网关以及主站无线专网管理系统,所述终端数据采集器实时采集配电终端相关数据,并把采集到的数据通过无线网络传输给配电网关,所述配电网关通过光纤与变电站连接,把汇集的终端数据采集器的数据上传给变电站,变电站通过光纤与无线专网管理系统连接,所述配电网关包括终端管理模块,邻区管理模块,以及无线资源管理模块,基于改进型网关的无线专网系统具有可实现配电无线专网的自设置,自优化和自修复功能,自我恢复,减少人工的干预,提高维护操作的效率,降低维护成本,保证频谱传输效率,将网络管理和优化任务中的人工干预降至最低水平的优点。
📄 2016105673257
📂 H04W24_02
👤 广东中网电力有限公司
📅 2016-07-15
已申报项目
本发明涉及一种基于信息年龄的工业无线网络的联合优化调度方法,属于工业无线网络技术领域。该方法针对硬实时数据和软实时数据共存的工业无线网络,同时考虑数据截止时间相关的逾期率,通过调度时隙的方式对最小化系统的信息年龄和能耗的问题进行联合优化,将优化问题构造为马尔可夫决策过程,使用改进的深度Q网络来近似状态价值函数,并利用好奇心网络加快收敛速度,进而采用深度强化学习来获取链路调度方法。通过本发明的联合优化方法,加快了调度方法的学习速度,确保了网络中信息新鲜度,降低了数据的逾期率和节点的能耗。
📄 2024118279183
📂 H04W24_02
👤 重庆邮电大学
📅 2024-12-12
本实用新型提供一种管道检测设备,包括:线缆车、爬行车和智能控制终端,所述线缆车的左侧面固定连接有电源模块,所述线缆车的左侧面安装有控制开关,所述线缆车的内底壁固定连接有电动绞线盘,所述电动绞线盘的外表面套设有线缆。该管道检测设备,通过设置的智能控制终端和无线卡卡托,可以对智能控制终端进行无线网络覆盖供网,通过与无线接口模块的配合,可以实现控制智能终端与控制箱的无线网络连接,通过线缆与航空接头的连接,可以实现对爬行车的供电和有线数据连接,通过与控制箱和智能控制终端的配合,实现对爬行车、摄像头和升降机组的有效智能控制,便于工作人员对检测设备的造成,为检测设备检测管道提供了便利。
📄 2021216391388
📂 G01N21_84
👤 海南众一工程检测咨询有限公司
📅 2021-07-19
已申报项目
基于延时估计的控制策略方法,针对有扰无线网络化控制系统,在延时概率转移矩阵未知的前提下,提出了EBAC控制方法。EBAC方法采用分段逼近的策略,将延时概率转移矩阵的估计与控制增益相结合,使控制器增益随概率转移概率估计的收敛而更新,有效的利用了延时信息。通过更改逼近控制器中的控制增益更新时刻判断条件,使控制增益在有扰情况下可以持续更新,其次针对满足分段Markov特性的延时特性,设计了数据包抖动检测模块用以检测延时特性的突变。利用Markov跳变系统方法得到了保证系统均方最终一致有界的充分条件,并得到了相应的控制器。最后通过一个实例仿真说明了所设计的控制策略能在延时转移矩阵未知以及分段Markov特性下保证系统的稳定性。
📄 2021104888553
📂 G05B13_04
👤 浙江工业大学
📅 2021-04-28
一种基于非正交多址的计算任务分流联合执行时间与计算资源消耗优化方法,包括以下步骤:(1)在集成边缘计算服务器的蜂窝网络基站的覆盖范围下有1个智能终端,优化问题描述为SCM问题;(2)将SCM问题进行两次转化,转化为问题SCM-E2,将问题SCM-E2分解为两个子问题(3)分别提出SubBiSec算法和TopLS算法来解决;(4)SubBiSec算法通过在给定t的情况下通过对分搜索θ来解决问题;(5)TopLS算法通过对满足约束条件的t进行枚举,对于每一次枚举t都调用SubBiSec算法算出 取中的最小值。本发明提高了系统传输效率,节省了带宽资源和边缘服务器计算资源总成本,获得更优质的无线网络体验质量。
📄 201910268944X
📂 H04W24_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-04
一种可充电传感网络多中继节点选择方法,所述方法包括如下步骤:1)根据中继节点电池的阈值,来选择每个时隙中协助源节点传输信息的中继节点,在每个时隙中,满足电池阈值要求的中继节点会被选择;2)利用马尔科夫链对中继节点电池的充放电过程来进行建模,得出该无线网络达到稳定状态时的中断概率以及吞吐量表达式;3)利用遗传算法得出了使网络吞吐量最大和网络中断概率最小时的电池阈值的取值情况,得到电池阈值的设置标准。本发明提供一种可充电传感网络多中继节点选择方法,能够得到最小化网络中断概率、吞吐量达到最大。
📄 201710430150X
📂 H04W40_10
👤 浙江工业大学
📅 2017-06-09
本发明涉及面向移动纳米网络的能量感知机会路由控制方法,初始化后节点序号以汇聚节点为中心向周围递减,自任一纳米节点作为起点发送数据包到汇聚节点,进行候选节点选择后,当剩余能量足够发送数据包并接收确认信息时,感知并转发数据包,将成功返回ACK的候选节点作为新的纳米节点,继续往下一个纳米节点进行传输,直至数据包到达汇聚节点。本发明高效、可靠,以序号判断汇聚节点方向,以候选节点提高传输可靠性,使得随机移动的纳米节点准确可靠地转发数据包,减少数据包传输失败的问题,提高传输效率;纳米节点在能量充足的情况下进行数据包的转发,引入机会路由的概念,充分利用无线网络的广播特性,从而有效提高移动纳米网络的性能。
📄 2019107417920
📂 H04W40_10
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-12
一种基于线性搜索式的非正交接入上行传输时间优化方法,包括以下步骤:(1)在基站的覆盖范围下总共有I个移动用户,提出了一种满足移动用户的服务质量同时,最小化移动用户的上行传输时间和所有移动用户总能量消耗。其中,优化问题描述为一个非凸性优化问题;(2)将ORRCM问题等价转换为ORRCM‑E问题,将ORRCM‑E问题等价转换为D1问题;(3)求解D1问题的算法ORRCM‑Algorithm,为了判断在给定θ值条件下D1问题是否可行,提出D2问题;基于线性搜索方法,在移动用户的上传量给定的情况下优化整体无线资源消耗。本发明最小化上行传输时间与所有移动用户总能量消耗。本发明的技术效果主要表现在:1、对于上行整体而言,利用非正交接入技术大大提高了系统传输效率;2、对于上行整体而言,利用非正交接入技术大大节省带宽资源;3、对于移动用户而言,通过非正交接入技术获得更优质的无线网络体验质量。
📄 2018104771069
📂 H04L12_24
👤 浙江工业大学
📅 2018-05-18