随着网络技术的发展,即时通信已成为现在人们日常生活中广泛使用的通信技术。XMPP(Extensible Messaging and Presence Protocol)可扩展消息与出席协议[1],因其良好的可扩展性与充分的开放性,成为了即时通信应用使用的主流协议之一。但...随着网络技术的发展,即时通信已成为现在人们日常生活中广泛使用的通信技术。XMPP(Extensible Messaging and Presence Protocol)可扩展消息与出席协议[1],因其良好的可扩展性与充分的开放性,成为了即时通信应用使用的主流协议之一。但它的核心协议集只是达到了即时通信所需的最低标准,因此还存在一定的缺陷和问题,例如消息确认机制效率低下、文件传输效率低下以及移动网络下网络连接稳定性的问题。所以,利用XMPP协议良好的可扩展性和开放性,可以对它进行针对性的优化。文章通过分析XMPP协议在实际应用中展现出来的缺陷和问题,设计了对应的优化方案。展开更多
局域按需簇维护(local and on-demand maintenance of clusters,LDMC)具有多重优势,但仍可能因对受损簇即时维护导致频繁的局部业务中断和能量浪费,提出一种改进的物联网感知层簇维护优化算法,综合权衡对受损簇进行即时维护的成本和延...局域按需簇维护(local and on-demand maintenance of clusters,LDMC)具有多重优势,但仍可能因对受损簇即时维护导致频繁的局部业务中断和能量浪费,提出一种改进的物联网感知层簇维护优化算法,综合权衡对受损簇进行即时维护的成本和延时维护的代价,为应对不同受损状态和业务需要优化设定启动簇维护的条件,以降低网络维护开销和节点能耗,进一步延长网络生命周期。网络仿真软件(network simulation 2,NS2)仿真结果表明,与LDMC方法相比,该改进优化算法可减少业务中断次数和时长、降低簇维护时的能量消耗、增加数据发送总量,在仿真条件下网络生命周期最多可延长16.3%;且网络规模越大,该改进算法的优化效应越明显。展开更多
面对频谱效率和系统容量等方面出现的新的需求,传统的多址方式已经不能满足,于是业内提出一种新的多址方式,即非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)。对NOMA技术的基本原理进行了阐述,并介绍了在NOMA链路中用到的关键技...面对频谱效率和系统容量等方面出现的新的需求,传统的多址方式已经不能满足,于是业内提出一种新的多址方式,即非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)。对NOMA技术的基本原理进行了阐述,并介绍了在NOMA链路中用到的关键技术,包括脏纸编码(dirty paper coding,DPC)、功率复用、串行干扰消除(serial interference cancellation,SIC),以及对其在5G(the fifth generation mobile communication network,5G)场景中的应用进行了分析,同时指出了NOMA技术应用存在的问题以及研究方向。展开更多
文摘随着网络技术的发展,即时通信已成为现在人们日常生活中广泛使用的通信技术。XMPP(Extensible Messaging and Presence Protocol)可扩展消息与出席协议[1],因其良好的可扩展性与充分的开放性,成为了即时通信应用使用的主流协议之一。但它的核心协议集只是达到了即时通信所需的最低标准,因此还存在一定的缺陷和问题,例如消息确认机制效率低下、文件传输效率低下以及移动网络下网络连接稳定性的问题。所以,利用XMPP协议良好的可扩展性和开放性,可以对它进行针对性的优化。文章通过分析XMPP协议在实际应用中展现出来的缺陷和问题,设计了对应的优化方案。
文摘局域按需簇维护(local and on-demand maintenance of clusters,LDMC)具有多重优势,但仍可能因对受损簇即时维护导致频繁的局部业务中断和能量浪费,提出一种改进的物联网感知层簇维护优化算法,综合权衡对受损簇进行即时维护的成本和延时维护的代价,为应对不同受损状态和业务需要优化设定启动簇维护的条件,以降低网络维护开销和节点能耗,进一步延长网络生命周期。网络仿真软件(network simulation 2,NS2)仿真结果表明,与LDMC方法相比,该改进优化算法可减少业务中断次数和时长、降低簇维护时的能量消耗、增加数据发送总量,在仿真条件下网络生命周期最多可延长16.3%;且网络规模越大,该改进算法的优化效应越明显。
文摘面对频谱效率和系统容量等方面出现的新的需求,传统的多址方式已经不能满足,于是业内提出一种新的多址方式,即非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)。对NOMA技术的基本原理进行了阐述,并介绍了在NOMA链路中用到的关键技术,包括脏纸编码(dirty paper coding,DPC)、功率复用、串行干扰消除(serial interference cancellation,SIC),以及对其在5G(the fifth generation mobile communication network,5G)场景中的应用进行了分析,同时指出了NOMA技术应用存在的问题以及研究方向。
文摘软件在DSP上开发成熟后,都需要脱离仿真器运行,实现自动加载功能。众所周知,多核DSP的启动与单核启动区别很大,涉及到二级引导和核间中断的问题,针对于此,本文基于TMS320C6670四核DSP,对多核程序加载进行了研究与实现。为了快速生成特定格式的多核镜像,设计了一系列TI工具链用于添加SPI启动参数表、DDR3启动表、程序入口地址以及完成程序内容格式的转换,最终实现了DSP的SPI Nor