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能力说明:
了解变量作用域、Java类的结构,能够创建带main方法可执行的java应用,从命令行运行java程序;能够使用Java基本数据类型、运算符和控制结构、数组、循环结构书写和运行简单的Java程序。
能力说明:
通过课程学习与实战项目,熟练掌握Python的语法知识与编程技能,具备Python语言的函数、面向对象、异常处理等能力,常用开发框架的实际应用和开发能力,具备使用,掌握Python数据分析三剑客Matplotlib、Numpy、Pandas的概念与应用场景,掌握利用Python语言从数据采集到分析的全流程相关知识。
能力说明:
基本的计算机知识与操作能力,具备Web基础知识,掌握Web的常见标准、常用浏览器的不同特性,掌握HTML与CSS的入门知识,可进行静态网页的制作与发布。
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详细说明下行非正交传输的仿真评估包括链路级仿真和系统级仿真。与其他技术不 同,非正交传输的链路仿真一般需要多用户,来精确刻画多用户之间的干扰。 尽管下行传输时,发给远端和近端用户的信号经历同一个信道,但这个信道是 有小尺度衰落的,即本次传输和下次传输的信道增益可能有变化,信噪比不一 样,从而影响接收机消除干扰的能力。当然,评价非正交传输的全面性能分析 需要依靠系统仿真。
对于下行调度系统,理论上可以严格证明,非正交叠加传输相对 于正交传输有着明显的容量增益。通过采用较为精确的链路到 系统的映射(物理层抽象模型)、比较符合实际情况的业务模型,以 及大量的链路级和系统级的性能仿真,可以预测非正交传输在实际网 路中的性能增益范围,下行非正交的传输方案主要有 3 种:直接符号 叠加、灵活功率比的格雷(Gray)叠加和比特分割。它们对接收机的 要求有所不同。
注意读题,本题要求的数字中“只”含有1,2,3三个数字。
下行非正交多址的应用主要是eMBB场景,追求的是系统频谱效率的提升。
与前四代不同的是,5G 的应用十分多样化。峰值速率和平均小区频谱效率 不再是唯一的要求。除此之外,体验速率、连接数、低时延、高可靠、高能效都将成为系统设计的重要考量因素。应用场景也不只是广域覆盖,还包括密集 热点、机器间通信、车联网、大型露天集会、地铁等。这也决定了 5G 中的技 术是多元的,不会像前几代那样,每一代都有唯一一个标志性技术。就多址技 术而言,5G 的一大特点是采用非正交资源。
前几代蜂窝通信基本上都是采用正交多址的方式。在第五代移动 通信中,非正交多址作为物理层的关键基础技术,弥补了正交 多址的不足,更加有效地支持 5G 丰富的部署场景:eMBB、URLLC 和 mMTC。不仅可以增加下行调度系统的频谱效率,还能大大提升上行免 调度场景下的用户连接数和系统吞吐。
C-RAN 是根据现网条件和技术进步的趋势,提出的新型无线接入网构架, 是基于集中化处理(Centralized Processing)、协作式无线电(Collaborative Radio)和实时云计算构架(Real-time Cloud Infrastructure)的绿色无线接 入网构架(Clean System)。其本质是通过实现减少基站机房数量,减少能耗, 采用协作化、虚拟化技术,实现资源共享和动态调度,提高频谱效率,以达到 低成本、高带宽和灵活度的运营。
传统的核心网被设计为“竖井式”的单一网络体系架构,该架构中的一组 垂直集成的网元节点提供了网络所有功能,并支持后向兼容性和互操作性,这 种“一刀切”的设计方法使网络部署成本保持在合理化区间,但是并不支持网 络的灵活和动态拓展。
移动通信的飞速发展促进了各种新型业务的不断涌现,除了传统的移动宽带、 物联网之外,移动通信催生了许多新的应用领域,如 AR/VR、车联网、工业控制、 IoT 等,同时,对网络带宽、时延等性能也提出了更高的需求,网络负荷进一步加重。
5G 网络架构的重构是以一系列新技术的引入作为先决条件的,例如,基于 SDN 实现控制与转发的分离,基于 NFV 实现软硬件解耦。另外,还需要引入 网络切片、边缘计算、D2D 通信等技术方向,以形成针对所有场景的解决方案。 本节将对几个主要的 5G 使用技术做简单介绍。
5G 网络部署有两种策略:SA(独立组网)和 NSA(非独立组网)。如果采用 SA 方式,则将形成一个新的网络,包括核心网、回程链路和新基站;而 NSA 方式则是利用现有的 4G 基础设施,将 5G 微小站部署在高业务密度区域, 以分流 4G 网络压力,满足激增的移动数据流量需求。
对 5G 核心网进行了颠覆性的设计,通过基于服务的架构、网络切片、C/U 分离等,结合云化技术,实现网络的定制化、开放化、服务化,支持大流量、 大连接和低时延的万物互联需求。
无线接入网最主要的构成部分是基站系统。从无线网络功能的角度看, 基站系统包括射频和基带功能,而后者又由物理层、第二层(MAC、RLC、 PDCP 等子层)以及第三层(如 RRC)等协议功能层构成。从接入网架构角度看, 3G 系统中接入网逻辑节点由 NodeB 和 RNC 组成,4G 逻辑架构设计更加扁平 化,仅包含 eNodeB(BBU+ RRU)节点。
5G 的架构设计主要需要满足关键性能需求和网络运营需求,为便于理解 5G 架构设计的革新,本节将以现有 4G 的网络架构为基础,逐一分析现有架 构的局限性,对比 5G 新的性能需求和运营需求,对现有架构进行分解、重构, 逐步靠近 3GPP 确定的 5G 新架构。
移动通信网络架构的演进包括两个方面,即无线接入网(RAN,Radio Access Network)的演进和核心网(CN,Core Network)的演进。
对于本题,因为要从数组中删除数字。删除分为两步,一是定位(查找),二是删除(将出现次数减1)。
Linux是一种自由和开放源代码的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。本文为你列举了linux学习过程中用到的词条释义,并持续更新中。
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LTE双连接扩展了载波聚合的应用,能够有效提升网络容量,并具有提高切换成功率、负载均衡等能力。3GPP 基于 LTE 双连接提出了 LTE-NR 双连接技术,定义了 4G、5G 紧密互操作的技术规范,开创性地将 RAT 间的互操作过程下沉至网络边缘。对于 5G 来说,基于 LTE-NR 双连接技术的非独立组网模式可使 5G核心网和接入网分步部署,有利于 5G 的快速部署和应用。
相邻天线发射的波形如果出现重叠,就会对信号传输产生严重的影响。为了避免重叠,通常要求天线振子间的间隔不小于半波长。我们知道,无线信号频率越高,相应的波长越短;相反,低频信号波长较长,随着天线振子数量的增加,天线尺寸将变得非常大。
使用非授权频谱是移动通信系统扩展频谱资源的重要手段之一。非授权频谱上的业务非常繁忙,抢占信道最好的方法是一旦发现信道空闲马上开始传输。在 LTE 中,资源调度以时隙为单位,即使监听到信道空闲,也必须等到下一个时隙开始进行传输
高频频段可泛指 6 GHz 以上频段,主要针对毫米波频段,该频段频谱资源丰富,易于获得大带宽连续频谱,适用于有极高用户体验速率和小区容量要求的热点区域。但其覆盖能力弱,无法实现连续覆盖,因此,5G 仍然需要依托中、低频段满足覆盖需求,保障网络的连续性和可靠性。
在性能方面,5G承载网需具有更大带宽、超低时延和高精度同步,以满足 5G 三大应用场景的需求。在组网及功能方面,5G 承载网应实现多层级承载网络、灵活化连接调度、层次化网络切片、智能化协同管理、4G/5G 混合承载以及低成本高速组网等,促进承载资源的统一管理和灵活调度。
为了能够根据不同场景和性能需求对不同无线接入网功能的位置进行优化,gNB-CU 可进一步分为控制面部分(gNB-CU-CP)和用户面部分(gNB-CUUP)。CU-CP和 CU-UP 以 E1 接口进行连接,E1 接口为单纯的控制面接口,其功能包括 E1 接口管理功能和 E1 承载上下文管理功能。CU-CP 和 CU-UP 分离下完整的无线接入网架构如图 2-31 所示。
在 5G 的服务化架构中,NF 既是服务的提供者,又是服务的使用者。任何NF 都可以提供一个或多个服务。5G 系统架构提供了对服务的使用者进行身份验证和对服务请求授权所必需的功能,并支持高效灵活的公开和使用服务。对于简单的服务或信息请求,可以使用请求-响应模型。对于长期存在的进程,5G架构还支持订阅-通知模型。
术语“切片”在工业和学术界用于对几乎任何类型的(网络)资源进行切片。在 5G 系统中,切片特指针对构建 PLMN 的资源。但是,PLMN 网络切片部署时可以使用其他领域内的切片技术,例如传输网中的切片技术等。
在实际应用中,用户终端可能需要同时与多个不同的数据网络进行连接。在 5G 的系统架构中,这种场景可以通过建立多个 PDU 会话实现,也可以由单个 PDU 会话完成。
利用多域数据源的可扩展的、以服务为中心的数据分析算法,以及可靠的安全机制,将以一种值得信赖的方式实现在公共基础架构上部署具有不同虚拟化网络功能的定制网络服务。
推动 5G 加速部署的关键因素,同时也是 5G 商用部署的主要挑战和障碍。面向急速增长的移动数据流量需求,移动运营商面临着前所未有的巨大压力。随着业务多样性的发展,运营商的竞争对手在类型和数量上都在向全 IP 世界扩展。这些新的竞争对手有些可以以更低的成本提供服务,有些具有更灵活的开发环境,便于加快产品上市的速度。
随着 3G 和 4G LTE网络的普及,全球移动宽带连接在 2010 年超过了固定宽带。由移动通信产生的经济价值在不断增长,预计到 2020 年将达到 3.7×105 亿美元。在过去 30 多年的时间里,移动通信系统几经变革,对科技和社会产生了巨大影响。如今,世界正处于另一次重大转型的临界点,这一转型将进一步扩大移动网络的作用,以满足新一轮新型用例的需求。5G 应运而生。
天线端口可以看成是一个逻辑概念而非物理概念,每个天线端口代表一种特定的信道模型,采用相同天线端口的信号可以看作是采用完全相同的信道来进行传送的。由此可见,同一个天线端口上,承载一个符号的信道可以由承载另一个符号的信道来推断。
3GPP TS38.211 中对 Point A 进行了定义。需要说明的是,2018/6 版本的TS38.211-f20 中的定义在 2018/9 版本中没有变化,不过在2018/12 版本 TS38.211-f40 中,基于 RAN1#94b 会议的决议进行了修改,有关信息请参看 RAN1#94b会议报告以及提案 R1-1811817 和 R11810834。
阿里云开发者社区在线编程频道部分题目解析合辑,涉及“模拟”、“贪心”、“排序”等算法知识。
基站信道带宽是指基站侧上下行所支持的单个 NR 射频载波。同一频段下,支持不同的 UE 信道带宽。在基站信道带宽范围内,UE 信道带宽可以灵活配置。UE 的 BWP 的信号等于或者小于 RF 载波的载波资源块数时,基站就能够在任何载波资源块上收发 UE 的 1 个或者多个 BWP 的信号。
虽然在较高的载波频率下通常不使用较小的子载波间隔,但是参数集可以独立于频段进行选择。不同子载波间隔可用于不同的场景下。如对于室外宏覆盖和微小区,可以采用 30kHz 子载波间隔;而室内站则可以采用 60kHz 子载波间隔;对于毫米波,则可以采用更大的子载波间隔,如 120kHz。
纠错编码的目的,是通过尽可能小的冗余开销确保接收端能自动地纠正数据传输中所发生的差错。在同样的误码率下,所需要的开销越小,编码的效率也就越高。
根据题意,本题可以直接用双层循环扫描数组,找到所有的连续子串,查看每个组合是否拥有指定数量的1。
采用正交多址方式,用户间相互不存在干扰。采用非正交多址方式,每个用户的信号有可能与其他用户的信号相互叠加干扰,但是这种干扰通常在接收时可以采用信号处理的方式去除,以还原某个特定用户的信号。
峰均功率比(PAPR,Peak to Average Power Ratio)是发射机峰值功率和均值功率的比,它由所采用的信号波形决定,对于发射机的能耗影响很大,是发射波形的一项重要指标。峰均功率比越低,对于提高发射机的效率越有好处。这一指标对于上行终端侧具有尤其重要的意义。
只要超过了一辆车,就算发生了超车,按照此思路批量判断超车,提高内循环的效率。
可选择的信号波形可以分两类,即单载波波形和多载波波形。单载波波形的特点是具有较低的峰均比值,适合于覆盖受限和需要延长电池寿命等对功耗要求较高的场景;而多载波波形则具有较高的频谱效率、支持灵活的资源分配以及和 MIMO 较好的适配性。
一组数字,在不改变顺序的情况下,每相邻两个数字之间的差值是确定的。所以可以对这组数字进行排序后遍历的方法。
从 2016 年起,3GPP 启动了 R14 研究项,目标是在 2020 年实现 5G 的商业化部署。为此,3GPP 采取了按阶段定义规范的方式。第一阶段目标是R15,旨在完成规范 5G 的有限功能。第二阶段是 R16,旨在完成规范 IMT-2020 所定义的所有功能,将于 2019 年年底到 2020 年完成。
移动通信是整个通信业领域中发展最快的,它在过去几十年中获得了非常快速的增长。目前,根据 GSMA 的统计,全世界已有超过 50 亿的移动用户和超过 90 亿的移动设备(如图 1-1 所示),在许多国家和地区,手机和各种移动终端已成为人们生活和工作中不可缺少的工具。
随机接入过程用于获得上行同步,完成随机接入过程之后,终端就可以与基站进行上行通信。与 LTE 类似,NR 支持基于竞争的随机接入及基于非竞争的随机接入。
高低频的差异主要来自于:当载波频率小于 6GHz 的时候,同步广播块的子载波间隔可能小于初始接入带宽的子载波间隔(比如同步广播块的子载波为 15kHz,初始接入带宽的子载波为30kHz),此时需要在两个同步广播块的 RB 范围内指示子载波偏移({0~23})。综合来看,通过广播块子载波偏移边界偏移量的引入,可以在一定程度上减少初始同步时同步栅格上频点的数量,降低终端开机搜索复杂度。