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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电子信息和测控,具体而言,涉及一种面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法。
技术介绍
1、现有测控终端可支持的测控体制种类少、可建立链路较单一、无自主能力,多模测控终端已成为未来发展趋势,但在多体制并行的情况下,测控终端受到硬件资源、功耗、功能ip等因素制约,需要实时进行体制切换,以适应运行环境的变化,但会导致功耗增加。
技术实现思路
1、本专利技术旨在提供一种面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,以解决在多体制并行的情况下测控终端需要实时进行体制切换导致功耗增加的问题。
2、本专利技术提供的一种面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,包括如下步骤:
3、第一步,建立终端侧加载不同测控体制时所需的硬件资源表;
4、第二步,建立终端侧加载不同测控体制的功耗表;
5、第三步,建立在不同的切换策略下的射频通道数变化情况表;
6、第四步,根据当前可用硬件资源和硬件资源表,筛选出链路所需硬件资源小于当前可用硬件资源的所有链路,成为当前可部署链路集;
7、第五步,根据功耗表计算出当前可部署链路集中的每一条可选链路的功耗值;
8、第六步,根据射频通道数变化情况表以及当前终端的链路情况计算出当前可部署链路集中的每一条可选链路是否需要对射频通道进行调整;
9、第七步,根据硬件资源表以及当前终端的链路情况计算出当前可部署链路集中的每一条可选链路的部署是否需要进行资源重
10、第八步,根据第五步、第六步和第七步的结果,计算每一条可部署链路的目标函数值f;选出f最大的链路,即为最终决策出的最优切换链路。
11、进一步的,所述终端侧加载不同测控体制时所需的硬件资源表为:
12、 测控体制 体制1 体制2 体制3 体制4 体制5 体制6 体制7 体制8 数字tr √ √ √ √ √ √ x x fpga 1-2片 3片 1片 1-2片 1片 2片 x x cpu × × × √ × √ × × 北斗芯片 × × × × × × √ × 天通芯片 × × × × × × × √
13、其中,“√”表示需要,“×”表示不需要。
14、进一步的,所述终端侧加载不同测控体制的功耗表为:
15、
16、进一步的,所述在不同的切换策略下的射频通道数变化情况表为:
17、
18、其中,“0”表示切换策略不会引起射频通道数变化,“1”表示切换策略会引入射频通道数变化。
19、进一步的,第五步、第六步和第七步的结果需要折算至评分体系;第八步中依据第五步、第六步和第七步的结果折算至评分体系的值来计算目标函数值f。
20、进一步的,所述目标函数值f的计算公式为:
21、f=α1a+α2b+α3c
22、其中,a为第五步的结果折算至评分体系的值;b为第六步的结果折算至评分体系的值;c为第七步的结果折算至评分体系的值;α1,α2,α3为各项对应的参数权值。
23、综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:
24、本专利技术可适用于未来测控系统的多模测控终端,具有高可靠性、高实时性、低算法复杂度的优点,可决策出资源约束下的最优功耗链路,通过软切换方法实现多体制链路一体化测控终端。
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1.一种面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,所述终端侧加载不同测控体制时所需的硬件资源表为:
3.根据权利要求1所述的面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,所述终端侧加载不同测控体制的功耗表为:
4.根据权利要求1所述的面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,所述在不同的切换策略下的射频通道数变化情况表为:
5.根据权利要求1所述的面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,第五步、第六步和第七步的结果需要折算至评分体系;第八步中依据第五步、第六步和第七步的结果折算至评分体系的值来计算目标函数值f。
6.根据权利要求5所述的面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,所述目标函数值f的计算公式为:
【技术特征摘要】
1.一种面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,所述终端侧加载不同测控体制时所需的硬件资源表为:
3.根据权利要求1所述的面向低功耗优化的多模测控节点自适应重构决策方法,其特征在于,所述终端侧加载不同测控体制的功耗表为:
4.根据权利要求1所述的面向低功耗优化的多模测控节点自...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈颖,刘田,张毅,马松,严平,商科峰,
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第十研究所,
类型:发明
国别省市:
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