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91.
刘雪飞 《电子器件》2020,43(1):180-185
为适应大数据背景,提出一种基于电力调控数据挖掘的混合IDS自动构建方法。该系统利用公共路径挖掘算法,将同步相量测量数据和调控日志相融合,自动学习各类场景,并将系统状态遍历匹配到公共路径做出分类决策。为验证该方法,搭建了一个包含25个场景的试验平台,并对三母线两馈线系统进行训练和评估,其中90.2%的场景被正确分类。结果表明该IDS具有较高检测精度,可适用于电力调控要求的任务环境。  相似文献   
92.
本文介绍基于GPS的发射台内部时间同步系统的设计思路,分析了时间同步系统的软、硬件设计流程,讨论了时间同步过程中需要注意和进一步思考的问题。  相似文献   
93.
在今年4月揭幕的上海东方传媒集团有限公司(SMG)文化创意空间,写有这样一句话:这里就是罗陀斯,我们就在这里跳吧!2001年开始高清试验的上海广播电视台始终保持对全高清产业链的关注:继2008年开始建设全新播出平台、2009年东方卫视高清频道开播上星,全台大规模高清技术建设正式启动:2010年后91,0进入高速发展期:目前已完成5个频道(卫视、新娱乐、电视剧、体育、纪实)的高清制播系统改造(有线网络已能看到前3个)。据相关规划,2015年内将完成剩余系统,实现全台、集团全高清的技术建设。  相似文献   
94.
近年来,宽带无线通信技术和应用得到了迅猛的发展。人们对无线数据和多媒体业务的需求,促进了用于高速宽带无线通信的诸多新技术的发展和应用。因MIMO-OFDM对时间和频率偏移非常敏感,因此MIMO-OFDM同步显得尤为重要。本文提出了一种新的MIMO-OFDM同步算法,该算法适用于各发射天线信号到达时延不同的情况,具有更广泛的意义,可用于分布式MIMO系统。  相似文献   
95.
基于运动矢量统计的同步视频水印算法   总被引:1,自引:2,他引:1  
通过分析运动矢量的数据统计特性,提出一种基于统计的抗同步攻击视频水印算法.该算法水印信息表示空间与数据特性紧密联系,具有物理空间、时间不可划分性,克服了传统水印算法的检测器对水印同步的依赖性.实验表明,该算法具有很好的鲁棒性和不可感知性,能够抵抗帧删除等同步攻击以及基于视频内容的攻击;在帧删除率小于18%时,水印正确率大于80%.  相似文献   
96.
以单周期注入为例,数值模拟并讨论了注入频率和注入光场波动强度对LD同步特性的影响.从功率和相位角度讨论了LD注入锁定的实现,并使用相似指数作为参考标准来评价同步性能.结果表明:注入光场的频率和振幅波动对系统的动态特性和同步性能有显著影响.当注入强度足够大时,系统实现注入锁定;增大调制指数,将抑制同步区域.因此,可以通过增加注入强度或减少注入振幅波动来实现精确同步.研究特定注入强度下主LD调制指数和调制频率相空间的同步品质发现,相似指数的最小值出现在调制频率1~10 GHz间,且随调制指数的增加向低频方向移动.  相似文献   
97.
媒体接入控制协议(MAC)是影响无线传感器网络能量效率的重要方面,SMAC是其中具有代表性的方案。SMAC无法实现调度表的全网同步,只能形成多个在局部范围内同步的簇,簇间边界节点相对于内部节点能量消耗要快。针对这一问题提出了一种改进的MAC方案,利用调度表的全网同步来实现簇的合并,消除了边界节点,提高了MAC层的能量效率,使网络连通性得到提高。仿真证明了方案的有效性和可扩展性。本方案同时满足无线传感器网络分布式和经济性的要求。  相似文献   
98.
基于各种OFDM同步算法,针对PN序列算法存在的不足,提出了一种新的时频同步算法。该算法利用2个训练序列进行时频捕获,同时给出了一种频率跟踪方案。通过仿真验证了新算法性能,并与PN序列算法进行比较,频率估计精度得到了提高。对于给出的频率跟踪方案,理论分析和仿真结果都表明该方案具备实用性。  相似文献   
99.
由于传统的光传输网络同步系统,在进行光传输网络同步处理时所造成的通用以太网延迟时间长,因此同步能力差,无法实现光传输网络同步。为此,对基于OTN的光传输网络同步系统进行优化设计,通过选用型号APC1154854389OTN时钟传送设备,相较于传统时钟传送设备增加OTN交叉板,减少对通用以太网延迟时间的采集时间,从而优化硬件性能;将接收到的时间信号发送至骨干层;传送至BC边缘节点;通过OTN接入层对时间信号进行G. 798终端ITU-T建议;汇总至服务器。实验结果表明,所设计的同步系统光传输延迟时间在0.5 ms以下,远远低于实验对照系统,具有较高的同步性,可实现对光传输网络同步。  相似文献   
100.
基于TMS320F2812高速数据采集系统的设计与实现   总被引:1,自引:3,他引:1  
为了实现高速同步数据采集,本文介绍了一种基于TMS320F2812 DSP芯片与AD转换芯片ADS8364构成的高速、并行高精度数据采集系统.主要包括硬件接口电路的设计、控制参数的设置以及部分关键的控制代码和实现AD采样的程序流程等.实践证明,本系统是一种比较新颖、采集精度高并且易于实现、配置灵活的数据采集系统.  相似文献   
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