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原创 【数学基础】范数及其应用

对向量空间中的任意向量x非负性:|x| ≥ 0,且 |x| = 0 当且仅当x= 0。齐次性:|αx| = |α|·|x|(α 为标量)。三角不等式:|xy| ≤ |x| + |y核心作用:量化向量或矩阵的“大小”或“复杂度”。选择依据需要稀疏性 → L₁ 范数需要平滑性 → L₂ 范数控制最大值 → L∞ 范数数学本质:范数的选择定义了空间中的几何结构和优化行为。

2025-05-25 20:23:23 787

原创 【C语言】指针全局变量

指针全局变量是指在程序的全局作用域(即所有函数之外)定义的指针变量。这种变量在整个程序的生命周期内存在,可被所有函数访问。适用场景跨多个函数共享动态数据。访问固定地址(如硬件寄存器)。实现全局唯一实例(配置、资源句柄)。慎用情况多线程环境未同步。需要高内聚低耦合的模块化设计。替代方案优先级参数传递或结构体封装。静态局部变量 + Getter/Setter。全局指针(仅在必要时使用)。指针全局变量是指在全局作用域中定义的指针变量。

2025-05-25 20:22:25 695

原创 【C语言】共享内存

不要直接使用全局变量指针,必须通过共享内存机制。共享内存是高效的 IPC 方式,但需手动处理同步。实际开发中应优先考虑线程(共享地址空间)或更高级抽象(如库)。

2025-05-25 11:59:44 985

原创 【5G通信】bwp和redcap 随手记 2

RedCap终端通过窄带CD BWP最大化能效,而非RedCap终端利用CD BWP作为多BWP协同的锚点,平衡性能与能耗。网络为其配置5MHz CD BWP(中心频点3.5GHz,SCS=15kHz),终端仅在预设时间窗口激活射频模块监听CD BWP,其余时间深度休眠,年功耗低于1Wh。手机在CD BWP(100MHz带宽)完成初始接入后,网络动态分配一个80MHz UE-Specific BWP(SCS=30kHz)用于4K视频流传输,同时保留CD BWP用于控制信令(如HARQ反馈)。

2025-05-08 21:23:43 929

原创 【5G通信】redcap和bwp 随手记

CD BWP:由网络侧配置,适用于需要灵活管理和动态调整的场景,适用于RedCap和非RedCap终端。NCD BWP:预定义的BWP,适用于对信令开销敏感且不需要频繁调整的场景,特别适合RedCap终端以降低功耗和复杂度。通过这两种BWP的应用,5G网络能够更好地适应不同终端的需求,提供高效的频谱利用率和灵活的资源配置。

2025-05-08 21:16:03 1134

原创 【5G通信】天线调整

机械下倾角依赖物理调整,电子下倾角通过相位控制波束,数字下倾角利用算法实现动态多波束管理,三者分别代表天线技术从硬件到软件、从静态到智能的演进。

2025-05-06 22:13:09 606

原创 【力扣刷题】49字母异位词分组,不用哈希,c语言实现

在已排序的结构体数组中,。假设输入为排序后按特征码字典序排列,相同异位词必然连续出现。jj["bat"]i=1jj=4在函数开头检查,直接返回空结果。wordssorted通过双指针法,代码在保证效率的同时,逻辑清晰且易于实现,是处理有序序列分组的经典模式。

2025-04-17 23:47:10 1356

原创 【C语言基础】C++ 中的 `vector` 及其 C 语言实现详解

C++ 的vector通过模板和标准库支持,提供了高效便捷的动态数组操作;而 C 语言需手动实现类似功能,虽灵活性高,但开发成本较大。理解两者的底层机制,有助于在不同场景下合理选择数据结构,优化程序性能与可维护性。

2025-04-16 23:49:40 1349

原创 【C语言基础】size_t类型详解

size_t是 C 和 C++ 标准库中定义的一种无符号整数类型,主要用于表示内存大小、数组索引和长度等。它在<stddef.h>头文件中定义。size_t的具体实现依赖于编译器和平台,但通常情况下,它的大小足以表示目标平台上最大可能的对象大小。size_t。

2025-04-16 20:20:16 1330

原创 【C语言基础】双指针在qsort函数中的应用

在C语言中使用 对字符串数组(如 数组)排序时,必须转换为双指针(),这是由字符串数组的内存结构和 的工作原理决定的。以下是详细解释:假设有一个字符串数组:其内存布局如下:每个元素 的类型是 (字符串指针),因此: 的比较函数原型为:参数 和 是数组元素的指针,即 和 。对于字符串数组, 和 的类型是 (指针的指针)。二、正确转换步骤1. 错误写法(直接转 )问题: 和 本质是 ( 类型),若直接转为 ,实际比较的是指针地址值,而非字符串内容。2. 正确写法(

2025-04-15 23:46:24 588

原创 【c语言基础学习】qsort快速排序函数介绍与使用

函数用于对数组进行快速排序。可排序任意类型的数据,是C语言中最通用的排序工具。比较函数的参数是 const void*通过灵活定义比较函数,

2025-04-15 23:26:45 417

原创 【5G学习】无线AI(一)

5G中的无线AI技术是指将人工智能算法深度集成到无线通信系统的物理层及网络层,通过机器学习模型实时优化网络参数、信道状态预测及资源调度,其理论基础在3GPP协议中主要体现在Release 18(5G-Advanced首个标准化版本)及后续演进中。这一技术核心在于构建“5G智能维”,即在传统时域、频域、空域基础上,通过AI对无线信道特性、用户行为等大数据进行建模,实现网络自优化。

2025-04-15 12:20:05 442

原创 【5G学习】基本概念之多频资源以及子载波和信道

5G通过。

2025-04-14 23:11:48 1028

原创 【5G通信】通过RRC重配实现功率调整的可能性

此方案可显著提升边缘用户速率(约15%-30%)并降低整网能耗(约8%-12%),是5G网络优化的核心手段之一。实现终端发射功率的动态调整,需要结合协议规范、射频特性及网络控制策略。此机制是5G Massive MIMO和UDN(超密集组网)场景下干扰管理的核心手段之一。在5G网络中,通过解析UE Capability Information消息中的。等字段,并结合频段特性与网络策略,可实现终端发射功率的精细化控制。),网络可动态调整终端发射功率,响应时间在3~10毫秒内。

2025-04-14 22:33:22 1043

原创 【5G-A学习】ISAC通信感知一体化学习小记

通信感知一体化通过“以通感智、以感促通”的模式,在频谱与硬件资源受限的条件下,实现了高效目标识别。无人机与飞鸟的区分依赖多维特征融合与AI增强分析,未来随着6G与量子雷达技术的发展,识别精度与实时性将进一步提升。

2025-04-13 18:58:11 951

原创 通信网络中上下文保留机制与AI预测结合的可能性(二)

通过结合AI预测,上下文保留机制可以实现更智能的动态保留时长调整和跨切片上下文共享,从而提升5G网络的效率和可靠性。这不仅有助于优化高频移动、低时延和高能效需求的场景,还能为未来的6G网络奠定基础。随着技术的不断发展,这一结合将为5G网络带来更多的创新和应用。的结合可以显著提升5G网络的智能化水平,实现动态保留时长调整和跨切片上下文共享。

2025-04-12 23:00:25 1037 1

原创 通信网络中上下文保留机制与AI预测技术结合的可能性(一)

通过AI预测与跨切片协同,上下文保留机制将从。

2025-04-11 20:07:44 1165

原创 【5G学习】UE Context Retention

状态或发生连接中断时,网络暂时保留UE的上下文信息,而非完全释放,从而加速连接恢复并减少信令开销。未来随着5G-Advanced的演进,上下文保留机制将进一步与AI预测结合,实现动态保留时长调整和跨切片上下文共享,持续增强网络智能化水平。通过智能保留用户设备的网络上下文,显著提升了5G网络的效率和可靠性,尤其适用于高频移动、低时延和高能效需求的场景。(用户设备上下文保留)是一项关键功能,旨在优化移动性管理和业务连续性。其核心机制是在UE进入。

2025-04-11 08:45:15 1132

原创 【5G学习】5G中常说的上下文之上下文响应

UE向gNB发送重建立请求。:gNB向UE发送重建立消息。:UE确认重建立完成。

2025-04-10 22:15:23 1456

原创 【5G学习】5G中的参考信号有哪些

在5G网络中,参考信号(Reference Signals,RS)是基站(gNB)和终端(UE)之间传输的特殊信号,用于信道估计、同步、波束管理和资源调度等关键功能。以下是主要参考信号及其作用,结合实际场景举例说明:5G参考信号是网络高效运行的核心支撑:

2025-04-07 14:12:10 1138

原创 【5G学习】为什么电磁波同频干扰,异频不干扰?

电磁波的与现象,本质上是由于电磁波的叠加原理、接收器滤波特性及频谱资源分配规则共同作用的结果。

2025-04-05 16:41:41 1310

原创 【5G学习】终端ue能力之载波聚合

在5G UE能力信息中,与载波聚合(Carrier Aggregation, CA)相关的字段主要定义在3GPP TS 38.306和TS 38.101中。这些字段描述了UE支持的CA配置、频段组合、MIMO层数等关键参数。通过这些字段,网络可以精确地了解UE的CA能力,并据此进行资源调度和优化,从而提升系统性能和用户体验。ue能力学习第二篇,先挖个载波聚合的坑,之后有时间再详细补充。

2025-04-02 23:14:23 1149

原创 正则表达式应用(二)检查代码编写问题

要使用正则表达式来检查代码中可能存在的数组越界风险,可以编写一个脚本来查找常见的数组访问模式,并检查这些访问是否有可能导致越界。以下是一个示例脚本,假设你使用的是Python代码。

2025-03-31 23:42:28 292

原创 正则表达式应用(一)用python正则表达式删除冗余符号

2. 定义 `remove_excess_symbols` 函数:该函数接受一个字符串参数 `text`,并使用正则表达式 `re.sub` 来替换所有出现的星号(`*`)和井号(`#`),将其替换为空字符串。通过正则表达式 `[*#]`,脚本会精确匹配并删除所有 `*` 和 `#`,满足基础去符号需求。input_text = "这是一段**测试**文本,#包含##多余的*和#符号***!这样你就可以看到处理前后的文本对比了。1. **只删除连续重复的符号**(例如将 `***` 替换为 `*`)

2025-03-30 23:45:00 327

原创 【5G学习】终端UE能力信息

5G UE能力信息涵盖了从射频参数到协议层参数的多个方面,这些信息帮助网络了解UE的能力,从而进行资源分配和优化。实际应用中,这些信息会更加复杂,需要结合具体的网络配置和需求进行解析和处理。在5G网络中,用户设备(User Equipment, UE)的能力信息是非常重要的,它决定了UE能够支持的网络功能和服务。这些能力信息通常通过。UE Capability Information 消息包含多个字段,每个字段描述了UE的不同能力。以下是对5G UE能力的详细解析,并举例说明各个字段的作用。

2025-03-30 20:53:54 965 3

原创 日常偷懒(一)正则表达式小记

正则表达式通过简洁的符号组合实现复杂的文本操作,是数据处理、编程开发的必备技能。掌握其核心语法(如元字符、量词、分组)并配合实际场景练习,可显著提升文本处理效率。

2025-03-30 19:45:19 1102

原创 信号频率的计算

1. **频率(\(f\))**:单位时间内信号完成周期性变化的次数,单位:赫兹(Hz)。2. **周期(\(T\))**:信号完成一次完整振荡所需的时间,单位:秒(s)。3. **关系公式**:\[\]信号的频率计算本质是捕捉其周期性特征。- **简单信号**:直接测周期,\(f=1/T\)。- **复杂信号**:用FFT找主频分量。- **工程实践**:根据信号类型(模拟/数字、稳态/瞬态)选择示波器、频谱仪或算法工具。

2025-03-30 18:56:55 1209

原创 通信中频段的频点计算以及各大运营商5G现在的频段应用情况

频点的计算需结合具体通信制式及频段参数,核心公式体现频点号与物理频率的线性映射关系。国内5G频段分配上,运营商通过高频段(如3.5GHz)提升容量,低频段(如700MHz、850MHz)增强覆盖,兼顾不同场景需求。实际部署中,还需考虑信道间隔、干扰协调及动态频谱共享技术。4G(LTE)和5G(NR)的频点计算方式不同,主要是由于技术演进、频谱资源扩展以及设计目标差异导致的。以下是具体原因和对比分析:---### **一、技术需求驱动差异**1. **4G的设计目标**

2025-03-29 22:20:03 1540

原创 AI帮我学习(一)程序中的栈帧和pc指的是什么

自从有了ai,发现许多奇奇怪怪的问题都有了答案,不用翻书,效率极高

2025-03-26 22:31:50 1119 3

转载 5G接入网学习笔记

接入网,在我们无线通信里,一般指无线接入网,也就是通常所说的RAN(Radio Access Network)。一个基站,通常包括BBU(主要负责信号调制)、RRU(主要负责射频处理),馈线(连接RRU和天线),天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)。最早的时候BBU、RRU与供电单元是打包塞在一个盒子里的,后来,硬件上RRU被分离出来通常挂在机房的墙上,而BBU有时候...

2019-07-03 21:59:25 1287

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