闫辉CCNA错误集锦

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Juniper防火墙IPSecVPN配置手册

Juniper防火墙IPSecVPN配置手册
2 IPSEC VPN 两阶段加密算法
2.1 Phase1
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2.2 Phase2
内部资料,请勿外传! Juniper 防火墙 IPSEC VPN 配置手册
3 静态---静态站对站 IPSEC VPN
3.1 静态(ISG/SSG)---静态(SRX)
3.1.1 路由(ISG/SSG)---路由(SRX)
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点击上图的“Advanced”,配置如下:
步骤四:配置路由
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步骤五:配置策略 1) Trust 区域--untrust 区域的策略:
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2) unrust 区域--trust 区域的策略:
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内部资料,请勿外传!
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内部资料,请勿外传! Juniper 防火墙 IPSEC VPN 配置手册
1 IPSEC VPN 简介
Juniper 防火墙,无论是 ISG、SSG 系列产品,还是 SRX 系列产品,均支持 Site-to-Site VPN(站对站 IPSEC VPN) 和基于 remote 拨号 VPN(远程拨号 VPN)。
Juniper 防火墙 IPSec VPN 配置手册 V1.0
(仅供内部使用)
修改日期 2011.9.15
修改内容 新建此文档
备注
修改人员 李庭芳
北京世纪华风科技发展有限公司 2011 . 7. 6

CAN2.0B 协议规范

CAN2.0B 协议规范
In order to be compatible with this CAN Specification 2.0 it is required that a CAN implementation be compatible with either Part A orห้องสมุดไป่ตู้Part B.
Note
CAN implementations that are designed according to part A of this or according to previous CAN Specifications, and CAN implementations that are designed according to part B of this specification can communicate with each other as long as it is not made use of the extended format.
This CAN Specification consists of two parts, with
• Part A describing the CAN message format as it is defined in CAN Specification 1.2;
• Part B describing both standard and extended message formats.
ERROR HANDLING...........................................................................23 Error Detection ...................................................................................23 Error Signalling...................................................................................23

一种高光谱遥感数据条带及随机点噪声去除方法

一种高光谱遥感数据条带及随机点噪声去除方法
3期
阎继 宁等 : 一 种 高 光 谱 遥 感 数 据 条 带 及 随机 点 噪声 去 除 方法
数 目, 由此确 定条 带所 出现 的频 率 , 进 而设 计滤 波器
进 行 滤波 。滤波有 空 域 和 频 域 两种 , 前 者 需要 设 计

影像 数据 本 身 , 对 各列 的入 射 辐 射 强度 的均 值 和标
致 。
首先 , 设传 感器 的增 益为 a , 偏移 量为 , 则影 像 中第 k波段 的第 i 列、 J行 的辐射 值为 :
z 一a * u + ( 3 )
易 将处 于条 带频 率 的非条 带有 用信 息去 除 ] 。另 一 类 是针 对 影 像 灰 度 值 特 征 进 行 的 归 一 化 和 匹 配 方
所探 测 的地 物具有 相 同均 衡 的辐 射 分 布 , 所 记 录数 据 的变化 也 与辐射 校 正 的增 益 与 偏 移 成线 性 关 系 , 通过 调整 每个 传感 器 的均值 方差 到某 一参 考值 来 达 到去 除条 带 的 目的[ 9 ] 。这 些方 法都 是 在假设 图像信
噪 比较高 和忽 略 随机 点 噪声 影 响 的 前 提下 进 行 的 。
最后 , 计算 “ 参 考 影像 ” 的平 均 值 和 标 准差 。在
本文 中 , 将“ 参 考影 像 ” 的平 均 值 和 标 准差 分 别 用 整
个影 像 的平均 值和 标准 差代 替 , 即:
S S , m = m ^ ( 6 )
式中, m 为 k波段 整个 影像 的平 均值 , S 为 忌波
段整个 影 像 的标准 差 。
则 消 除条 带之 后影像 中第 k波段 的第 i 列、 J行
的辐 射值 为 :

5G优化案例:5G网络优化提升案例集锦

5G优化案例:5G网络优化提升案例集锦

5G网络优化提升案例集锦XX目录第一篇占得上 (4)1.1 接入篇 (4)案例 1: 5G锚点站邻小区标识配置错误导致 NSA 终端无法正常建立双连接邻区 (4)案例 2:网络未进行终端5G能力查询导致接建立失败 (7)案例 3:X2 自建立故障导致NR释放案例 (13)案例 4:FDD 小区参数配置空值导致无法添加 5G 链路 (16)案例 5:未配置多频段指示导致终端无法正常接入 5G 优化案例 (20)案例 6:S1 配置错误导致 5G 终端无法接入 (26)案例 7:CPE 添加SCG 失败导致 5G 无法接入(无线参数)QCI1- 5 相关配置 (27)案例 8:基站 configD 功能未配置导致中兴5G终端在华为基站下无法显示5G标识 (31)案例 9:未正确配置PCC锚点优先级导致终端无法占用锚点问题 (35)案例 10: coreset 配置错误导致 5G TUE 固定 BLER 问题 (37)案例 11:5G 帧偏置设置不当导致终端无法接入 NR 网络 (38)案例 12:SCTP 端节点组信息配置错误导致 5G 无法接入 (39)案例 13:TaOffest 配置错误导致随机接入失败 (45)案例 14:锚点盲配置选择 NR 小区失败导致无法接入 (47)案例 15:LTE 与NRRLC 模式不匹配导致重配置失败 (51)案例 16:4G-5GPDCP SN SIZE 不一致导致无法接入 (52)案例 17:5G SIM 卡与核心网配置不一致导致的接入失败问题案例 (54)第二篇驻留稳 (55)2.1驻留篇 (56)案例 1:不活动定时器超时导致用户手机终端 4G 和 5G 标识频繁跳变 (56)案例 2:TRS 周期配置错误导致大唐售楼部拉远 5G 低驻留问题 (58)案例 3:QCI 承载相关参数配置错误导致 VOLTE 和 5G 无法同时在线 (60)案例 4:5G 锚点优选功能开启不合理导致无法稳定驻留锚点载波 (63)案例 5:NSA 锚点选择与 LTE 切换冲突导致终端无法稳定驻留5G (68)案例 6:上层指示开关关闭导致终端占用 5G 网络显示 4G 信号图标 (70)案例 7:切换策略不合理导致终端占用非锚点站无法接入 5G (76)2.2掉线篇 (80)案例 1:filterCoefficientRsrp 设置问题导致 5G 掉线 (80)案例 2:MN 切换时非优化的 SN 变化(不变化)流程导致性能下降问题 (82)案例 3:非优化的参数设置导致的 SN 小区变化时 SN 中断时延较大问题 (86)案例 4:RateMatch 开关配置错误导致 5G 终端接入 NR 后出现 SCG失败掉话 (90)案例 5:锚点站 TAC 数据配置导致 CSFB 业务失败 (94)案例 6:5G NR RACH 同步配置失败导致 4GLTE RLF (95)案例 7:异系统干扰导致 5G 终端掉话 (98)第三篇体验优 (101)3.1 速率类 (101)案例 1:异厂家(无线设备和核心网设备)参数设置不一致导致下载速率低 (101)案例 2:周期异频MR 测量导致 5G 性能下降问题 (105)案例 3:无线环境差导致峰值速率低 (106)案例 4: Ratematch 功能开启导致切换带速率掉坑 (109)案例 5:参数配置导致速率较低(无线) (114)案例 6:下行调度参数设置问题导致测试速率低 (117)案例 7:误码参数配置不合理导致 5G 下载速率低 (119)案例 8:上行调度参数配置不合理导致 5G 上行速率低 (122)案例 9:帧偏置未配置导致速率低 (124)案例 10:RANK 持续偏高导致丢包恶化和 MCS 严重降阶 (126)案例 11:预调度开关未打开导致时延较高 (129)案例 12:分层策略导致FDD1800 站点负荷较高 (131)案例 13:4G&5G 共同使用一个 FDD1800 小区导致锚点小区高负荷 (136)3.2 感知篇 (142)案例 1:锚点站未配置 QCI128 双连接承载导致无法建立扩展QCI128 (142)3.3 干扰篇 (146)案例 1:AAU 替换中完全继承 8T8R 机械下倾和电子下倾导致干扰增强 (146)案例 2:CPE 在极近点开展业务时发射功率过大导致对附近基站形成上行干扰 (150)案例 3:5G 与 D1D2 频段重合产生干扰导致高清 4K 视频无法支持,时延大,卡顿多 (153)案例 4: AAU 和TUE 距离过近导致干扰 (158)案例 5:ENBCELLRSVDPARA.RsvdSwPara6.RsvdSwPara6_bit17 参数设置为 ON 华为 5G 终端拨打电话显示4GLOGO 问题 (161)3.4 切换篇 (162)案例 1:NSA 场景 4G 锚点站点 X2 中运营商索引配置错误导致5G 不切换 (162)案例 2:PCI 混淆导致锚点切换异常问题 (165)案例 3:S1 链路闭塞导致切换入指标差 (168)第一篇占得上1.1 接入篇案例 1: 5G锚点站邻小区标识配置错误导致 NSA 终端无法正常建立双连接邻区一、问题现象NSA 5G 终端无法建立双连接,查看信令发现,如下图所示,在锚点小区驻留后,网络下发的 Ue Capability Enquiry 信令中, Ue- CapabilityRequest=eutra,即网络侧只差查询 R8 的手机能力,没有查询终端的 5G 能力(R15 内容),类似于驻留不支持 NSA 小区时收到信令。

一种基于H.264后处理空域错误隐藏方法

一种基于H.264后处理空域错误隐藏方法

o f ne o t n h x e m na rsl hw ta r h aewt abre go . i apoc f ci l i p vs h do t p l o .T eep r e t ut so t ei g i dr e n t s p rahe et e r e e i r a i i le s h f t m o h o ri h vymo t
h d e f cs o F ri g e t e s c mp e lo i m. T e f a i i t ft e me h sv r e i d n e e t f r ma swi a l s o lx a g r h e o h t h e b l y o h t o i e i d,w ih p o i e e ti s i d i f h c r vd s a c r n a e e c a e f re g n e n r fr n e v u o n i e r g印 p iai n . e l i l t s c o Ke r s vd o c mmu ia o y wo d : i e o n c t n;e' rc n e l n ;e g e e t n;mu t dr c in li t r oa in;vd o q a i i lo o c a me t d e d tci l ' o l — i t a ne p lt i e o o ie u l y t
2 1 年第 6期 01
文 章 编 号 :0 62 7 ( 0 10 - 0 -4 10 -4 5 2 1 ) 60 1 0 0
计 算 机 与 现 代 化 JS A J Y IN A H A IU N I U XA D I U
总 第 10期 9

Cisco视频会议系统奇葩漏洞曝光

Cisco视频会议系统奇葩漏洞曝光
hI I l l l 、 ht I I ) s: / / h el l ' 、 . d 《 h J I l P. ‘ ‘ OI I I / S I  ̄ I l l I r j I y/ I n O d L l i t s / f h l s h-l l l a : , l l / 叫’ I 1 1 7 一( ) 4. I 1 J
i s J 『 】 化f J 火l I t I I t 一 ^ r r i I | I P i J 1 【 l I 1 L I L i s r I J i ( ) 函 数 术做 发 全 处川 ,i 亥 4 通 过他递 州f ¨J i l 、 ・ t - r i I I I l l 、 1 放
最终 能 会引起 系统 崩溃 ( 肼死 饥 )
架 L Ⅱ 一厅 还 没 仃针 对 陔漏 洲 发 布补 丁 序 .建 议川 l 父注 f I 新J f : 发 的或 址 J 用 的 、 ; , 系统 址 他 刖 J l l l i l {  ̄ . i 技 术 , 已』 f J i 发 技 术 ,心 该 快 宋J  ̄J ' i ' : l 施 防 i Z .
意 代 执 f i 9 效
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攻. I n J . 迎 过 远 攻 .
r L I 从远端的 文什H } 未 ; , 3个 为 重要 等 级 , 公 告 的 数 鞋 较 2 01 6干 _ 期 大幅减 少, 灰 仝 公 系统 、
做 务 运 行 环 境 权 , … 丁 I t ( J i l l . i s V : S ' i - J C 议 限 求 . 多 数 时 它 址 以 r . I 的 份进 t t 安 装 的 . 这 将 致 洲 披 威 胁 划 操 作 系统 的 发 9 - N ml t - . i 一 址I n 较

3GPP TS 36.331 V13.2.0 (2016-06)

3GPP TS 36.331 V13.2.0 (2016-06)

3GPP TS 36.331 V13.2.0 (2016-06)Technical Specification3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC);Protocol specification(Release 13)The present document has been developed within the 3rd Generation Partnership Project (3GPP TM) and may be further elaborated for the purposes of 3GPP. The present document has not been subject to any approval process by the 3GPP Organizational Partners and shall not be implemented.This Specification is provided for future development work within 3GPP only. The Organizational Partners accept no liability for any use of this Specification. Specifications and reports for implementation of the 3GPP TM system should be obtained via the 3GPP Organizational Partners' Publications Offices.KeywordsUMTS, radio3GPPPostal address3GPP support office address650 Route des Lucioles - Sophia AntipolisValbonne - FRANCETel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16InternetCopyright NotificationNo part may be reproduced except as authorized by written permission.The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.© 2016, 3GPP Organizational Partners (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC).All rights reserved.UMTS™ is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its members3GPP™ is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational PartnersLTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners GSM® and the GSM logo are registered and owned by the GSM AssociationBluetooth® is a Trade Mark of the Bluetooth SIG registered for the benefit of its membersContentsForeword (18)1Scope (19)2References (19)3Definitions, symbols and abbreviations (22)3.1Definitions (22)3.2Abbreviations (24)4General (27)4.1Introduction (27)4.2Architecture (28)4.2.1UE states and state transitions including inter RAT (28)4.2.2Signalling radio bearers (29)4.3Services (30)4.3.1Services provided to upper layers (30)4.3.2Services expected from lower layers (30)4.4Functions (30)5Procedures (32)5.1General (32)5.1.1Introduction (32)5.1.2General requirements (32)5.2System information (33)5.2.1Introduction (33)5.2.1.1General (33)5.2.1.2Scheduling (34)5.2.1.2a Scheduling for NB-IoT (34)5.2.1.3System information validity and notification of changes (35)5.2.1.4Indication of ETWS notification (36)5.2.1.5Indication of CMAS notification (37)5.2.1.6Notification of EAB parameters change (37)5.2.1.7Access Barring parameters change in NB-IoT (37)5.2.2System information acquisition (38)5.2.2.1General (38)5.2.2.2Initiation (38)5.2.2.3System information required by the UE (38)5.2.2.4System information acquisition by the UE (39)5.2.2.5Essential system information missing (42)5.2.2.6Actions upon reception of the MasterInformationBlock message (42)5.2.2.7Actions upon reception of the SystemInformationBlockType1 message (42)5.2.2.8Actions upon reception of SystemInformation messages (44)5.2.2.9Actions upon reception of SystemInformationBlockType2 (44)5.2.2.10Actions upon reception of SystemInformationBlockType3 (45)5.2.2.11Actions upon reception of SystemInformationBlockType4 (45)5.2.2.12Actions upon reception of SystemInformationBlockType5 (45)5.2.2.13Actions upon reception of SystemInformationBlockType6 (45)5.2.2.14Actions upon reception of SystemInformationBlockType7 (45)5.2.2.15Actions upon reception of SystemInformationBlockType8 (45)5.2.2.16Actions upon reception of SystemInformationBlockType9 (46)5.2.2.17Actions upon reception of SystemInformationBlockType10 (46)5.2.2.18Actions upon reception of SystemInformationBlockType11 (46)5.2.2.19Actions upon reception of SystemInformationBlockType12 (47)5.2.2.20Actions upon reception of SystemInformationBlockType13 (48)5.2.2.21Actions upon reception of SystemInformationBlockType14 (48)5.2.2.22Actions upon reception of SystemInformationBlockType15 (48)5.2.2.23Actions upon reception of SystemInformationBlockType16 (48)5.2.2.24Actions upon reception of SystemInformationBlockType17 (48)5.2.2.25Actions upon reception of SystemInformationBlockType18 (48)5.2.2.26Actions upon reception of SystemInformationBlockType19 (49)5.2.3Acquisition of an SI message (49)5.2.3a Acquisition of an SI message by BL UE or UE in CE or a NB-IoT UE (50)5.3Connection control (50)5.3.1Introduction (50)5.3.1.1RRC connection control (50)5.3.1.2Security (52)5.3.1.2a RN security (53)5.3.1.3Connected mode mobility (53)5.3.1.4Connection control in NB-IoT (54)5.3.2Paging (55)5.3.2.1General (55)5.3.2.2Initiation (55)5.3.2.3Reception of the Paging message by the UE (55)5.3.3RRC connection establishment (56)5.3.3.1General (56)5.3.3.1a Conditions for establishing RRC Connection for sidelink communication/ discovery (58)5.3.3.2Initiation (59)5.3.3.3Actions related to transmission of RRCConnectionRequest message (63)5.3.3.3a Actions related to transmission of RRCConnectionResumeRequest message (64)5.3.3.4Reception of the RRCConnectionSetup by the UE (64)5.3.3.4a Reception of the RRCConnectionResume by the UE (66)5.3.3.5Cell re-selection while T300, T302, T303, T305, T306, or T308 is running (68)5.3.3.6T300 expiry (68)5.3.3.7T302, T303, T305, T306, or T308 expiry or stop (69)5.3.3.8Reception of the RRCConnectionReject by the UE (70)5.3.3.9Abortion of RRC connection establishment (71)5.3.3.10Handling of SSAC related parameters (71)5.3.3.11Access barring check (72)5.3.3.12EAB check (73)5.3.3.13Access barring check for ACDC (73)5.3.3.14Access Barring check for NB-IoT (74)5.3.4Initial security activation (75)5.3.4.1General (75)5.3.4.2Initiation (76)5.3.4.3Reception of the SecurityModeCommand by the UE (76)5.3.5RRC connection reconfiguration (77)5.3.5.1General (77)5.3.5.2Initiation (77)5.3.5.3Reception of an RRCConnectionReconfiguration not including the mobilityControlInfo by theUE (77)5.3.5.4Reception of an RRCConnectionReconfiguration including the mobilityControlInfo by the UE(handover) (79)5.3.5.5Reconfiguration failure (83)5.3.5.6T304 expiry (handover failure) (83)5.3.5.7Void (84)5.3.5.7a T307 expiry (SCG change failure) (84)5.3.5.8Radio Configuration involving full configuration option (84)5.3.6Counter check (86)5.3.6.1General (86)5.3.6.2Initiation (86)5.3.6.3Reception of the CounterCheck message by the UE (86)5.3.7RRC connection re-establishment (87)5.3.7.1General (87)5.3.7.2Initiation (87)5.3.7.3Actions following cell selection while T311 is running (88)5.3.7.4Actions related to transmission of RRCConnectionReestablishmentRequest message (89)5.3.7.5Reception of the RRCConnectionReestablishment by the UE (89)5.3.7.6T311 expiry (91)5.3.7.7T301 expiry or selected cell no longer suitable (91)5.3.7.8Reception of RRCConnectionReestablishmentReject by the UE (91)5.3.8RRC connection release (92)5.3.8.1General (92)5.3.8.2Initiation (92)5.3.8.3Reception of the RRCConnectionRelease by the UE (92)5.3.8.4T320 expiry (93)5.3.9RRC connection release requested by upper layers (93)5.3.9.1General (93)5.3.9.2Initiation (93)5.3.10Radio resource configuration (93)5.3.10.0General (93)5.3.10.1SRB addition/ modification (94)5.3.10.2DRB release (95)5.3.10.3DRB addition/ modification (95)5.3.10.3a1DC specific DRB addition or reconfiguration (96)5.3.10.3a2LWA specific DRB addition or reconfiguration (98)5.3.10.3a3LWIP specific DRB addition or reconfiguration (98)5.3.10.3a SCell release (99)5.3.10.3b SCell addition/ modification (99)5.3.10.3c PSCell addition or modification (99)5.3.10.4MAC main reconfiguration (99)5.3.10.5Semi-persistent scheduling reconfiguration (100)5.3.10.6Physical channel reconfiguration (100)5.3.10.7Radio Link Failure Timers and Constants reconfiguration (101)5.3.10.8Time domain measurement resource restriction for serving cell (101)5.3.10.9Other configuration (102)5.3.10.10SCG reconfiguration (103)5.3.10.11SCG dedicated resource configuration (104)5.3.10.12Reconfiguration SCG or split DRB by drb-ToAddModList (105)5.3.10.13Neighbour cell information reconfiguration (105)5.3.10.14Void (105)5.3.10.15Sidelink dedicated configuration (105)5.3.10.16T370 expiry (106)5.3.11Radio link failure related actions (107)5.3.11.1Detection of physical layer problems in RRC_CONNECTED (107)5.3.11.2Recovery of physical layer problems (107)5.3.11.3Detection of radio link failure (107)5.3.12UE actions upon leaving RRC_CONNECTED (109)5.3.13UE actions upon PUCCH/ SRS release request (110)5.3.14Proximity indication (110)5.3.14.1General (110)5.3.14.2Initiation (111)5.3.14.3Actions related to transmission of ProximityIndication message (111)5.3.15Void (111)5.4Inter-RAT mobility (111)5.4.1Introduction (111)5.4.2Handover to E-UTRA (112)5.4.2.1General (112)5.4.2.2Initiation (112)5.4.2.3Reception of the RRCConnectionReconfiguration by the UE (112)5.4.2.4Reconfiguration failure (114)5.4.2.5T304 expiry (handover to E-UTRA failure) (114)5.4.3Mobility from E-UTRA (114)5.4.3.1General (114)5.4.3.2Initiation (115)5.4.3.3Reception of the MobilityFromEUTRACommand by the UE (115)5.4.3.4Successful completion of the mobility from E-UTRA (116)5.4.3.5Mobility from E-UTRA failure (117)5.4.4Handover from E-UTRA preparation request (CDMA2000) (117)5.4.4.1General (117)5.4.4.2Initiation (118)5.4.4.3Reception of the HandoverFromEUTRAPreparationRequest by the UE (118)5.4.5UL handover preparation transfer (CDMA2000) (118)5.4.5.1General (118)5.4.5.2Initiation (118)5.4.5.3Actions related to transmission of the ULHandoverPreparationTransfer message (119)5.4.5.4Failure to deliver the ULHandoverPreparationTransfer message (119)5.4.6Inter-RAT cell change order to E-UTRAN (119)5.4.6.1General (119)5.4.6.2Initiation (119)5.4.6.3UE fails to complete an inter-RAT cell change order (119)5.5Measurements (120)5.5.1Introduction (120)5.5.2Measurement configuration (121)5.5.2.1General (121)5.5.2.2Measurement identity removal (122)5.5.2.2a Measurement identity autonomous removal (122)5.5.2.3Measurement identity addition/ modification (123)5.5.2.4Measurement object removal (124)5.5.2.5Measurement object addition/ modification (124)5.5.2.6Reporting configuration removal (126)5.5.2.7Reporting configuration addition/ modification (127)5.5.2.8Quantity configuration (127)5.5.2.9Measurement gap configuration (127)5.5.2.10Discovery signals measurement timing configuration (128)5.5.2.11RSSI measurement timing configuration (128)5.5.3Performing measurements (128)5.5.3.1General (128)5.5.3.2Layer 3 filtering (131)5.5.4Measurement report triggering (131)5.5.4.1General (131)5.5.4.2Event A1 (Serving becomes better than threshold) (135)5.5.4.3Event A2 (Serving becomes worse than threshold) (136)5.5.4.4Event A3 (Neighbour becomes offset better than PCell/ PSCell) (136)5.5.4.5Event A4 (Neighbour becomes better than threshold) (137)5.5.4.6Event A5 (PCell/ PSCell becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better thanthreshold2) (138)5.5.4.6a Event A6 (Neighbour becomes offset better than SCell) (139)5.5.4.7Event B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold) (139)5.5.4.8Event B2 (PCell becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better thanthreshold2) (140)5.5.4.9Event C1 (CSI-RS resource becomes better than threshold) (141)5.5.4.10Event C2 (CSI-RS resource becomes offset better than reference CSI-RS resource) (141)5.5.4.11Event W1 (WLAN becomes better than a threshold) (142)5.5.4.12Event W2 (All WLAN inside WLAN mobility set becomes worse than threshold1 and a WLANoutside WLAN mobility set becomes better than threshold2) (142)5.5.4.13Event W3 (All WLAN inside WLAN mobility set becomes worse than a threshold) (143)5.5.5Measurement reporting (144)5.5.6Measurement related actions (148)5.5.6.1Actions upon handover and re-establishment (148)5.5.6.2Speed dependant scaling of measurement related parameters (149)5.5.7Inter-frequency RSTD measurement indication (149)5.5.7.1General (149)5.5.7.2Initiation (150)5.5.7.3Actions related to transmission of InterFreqRSTDMeasurementIndication message (150)5.6Other (150)5.6.0General (150)5.6.1DL information transfer (151)5.6.1.1General (151)5.6.1.2Initiation (151)5.6.1.3Reception of the DLInformationTransfer by the UE (151)5.6.2UL information transfer (151)5.6.2.1General (151)5.6.2.2Initiation (151)5.6.2.3Actions related to transmission of ULInformationTransfer message (152)5.6.2.4Failure to deliver ULInformationTransfer message (152)5.6.3UE capability transfer (152)5.6.3.1General (152)5.6.3.2Initiation (153)5.6.3.3Reception of the UECapabilityEnquiry by the UE (153)5.6.4CSFB to 1x Parameter transfer (157)5.6.4.1General (157)5.6.4.2Initiation (157)5.6.4.3Actions related to transmission of CSFBParametersRequestCDMA2000 message (157)5.6.4.4Reception of the CSFBParametersResponseCDMA2000 message (157)5.6.5UE Information (158)5.6.5.1General (158)5.6.5.2Initiation (158)5.6.5.3Reception of the UEInformationRequest message (158)5.6.6 Logged Measurement Configuration (159)5.6.6.1General (159)5.6.6.2Initiation (160)5.6.6.3Reception of the LoggedMeasurementConfiguration by the UE (160)5.6.6.4T330 expiry (160)5.6.7 Release of Logged Measurement Configuration (160)5.6.7.1General (160)5.6.7.2Initiation (160)5.6.8 Measurements logging (161)5.6.8.1General (161)5.6.8.2Initiation (161)5.6.9In-device coexistence indication (163)5.6.9.1General (163)5.6.9.2Initiation (164)5.6.9.3Actions related to transmission of InDeviceCoexIndication message (164)5.6.10UE Assistance Information (165)5.6.10.1General (165)5.6.10.2Initiation (166)5.6.10.3Actions related to transmission of UEAssistanceInformation message (166)5.6.11 Mobility history information (166)5.6.11.1General (166)5.6.11.2Initiation (166)5.6.12RAN-assisted WLAN interworking (167)5.6.12.1General (167)5.6.12.2Dedicated WLAN offload configuration (167)5.6.12.3WLAN offload RAN evaluation (167)5.6.12.4T350 expiry or stop (167)5.6.12.5Cell selection/ re-selection while T350 is running (168)5.6.13SCG failure information (168)5.6.13.1General (168)5.6.13.2Initiation (168)5.6.13.3Actions related to transmission of SCGFailureInformation message (168)5.6.14LTE-WLAN Aggregation (169)5.6.14.1Introduction (169)5.6.14.2Reception of LWA configuration (169)5.6.14.3Release of LWA configuration (170)5.6.15WLAN connection management (170)5.6.15.1Introduction (170)5.6.15.2WLAN connection status reporting (170)5.6.15.2.1General (170)5.6.15.2.2Initiation (171)5.6.15.2.3Actions related to transmission of WLANConnectionStatusReport message (171)5.6.15.3T351 Expiry (WLAN connection attempt timeout) (171)5.6.15.4WLAN status monitoring (171)5.6.16RAN controlled LTE-WLAN interworking (172)5.6.16.1General (172)5.6.16.2WLAN traffic steering command (172)5.6.17LTE-WLAN aggregation with IPsec tunnel (173)5.6.17.1General (173)5.7Generic error handling (174)5.7.1General (174)5.7.2ASN.1 violation or encoding error (174)5.7.3Field set to a not comprehended value (174)5.7.4Mandatory field missing (174)5.7.5Not comprehended field (176)5.8MBMS (176)5.8.1Introduction (176)5.8.1.1General (176)5.8.1.2Scheduling (176)5.8.1.3MCCH information validity and notification of changes (176)5.8.2MCCH information acquisition (178)5.8.2.1General (178)5.8.2.2Initiation (178)5.8.2.3MCCH information acquisition by the UE (178)5.8.2.4Actions upon reception of the MBSFNAreaConfiguration message (178)5.8.2.5Actions upon reception of the MBMSCountingRequest message (179)5.8.3MBMS PTM radio bearer configuration (179)5.8.3.1General (179)5.8.3.2Initiation (179)5.8.3.3MRB establishment (179)5.8.3.4MRB release (179)5.8.4MBMS Counting Procedure (179)5.8.4.1General (179)5.8.4.2Initiation (180)5.8.4.3Reception of the MBMSCountingRequest message by the UE (180)5.8.5MBMS interest indication (181)5.8.5.1General (181)5.8.5.2Initiation (181)5.8.5.3Determine MBMS frequencies of interest (182)5.8.5.4Actions related to transmission of MBMSInterestIndication message (183)5.8a SC-PTM (183)5.8a.1Introduction (183)5.8a.1.1General (183)5.8a.1.2SC-MCCH scheduling (183)5.8a.1.3SC-MCCH information validity and notification of changes (183)5.8a.1.4Procedures (184)5.8a.2SC-MCCH information acquisition (184)5.8a.2.1General (184)5.8a.2.2Initiation (184)5.8a.2.3SC-MCCH information acquisition by the UE (184)5.8a.2.4Actions upon reception of the SCPTMConfiguration message (185)5.8a.3SC-PTM radio bearer configuration (185)5.8a.3.1General (185)5.8a.3.2Initiation (185)5.8a.3.3SC-MRB establishment (185)5.8a.3.4SC-MRB release (185)5.9RN procedures (186)5.9.1RN reconfiguration (186)5.9.1.1General (186)5.9.1.2Initiation (186)5.9.1.3Reception of the RNReconfiguration by the RN (186)5.10Sidelink (186)5.10.1Introduction (186)5.10.1a Conditions for sidelink communication operation (187)5.10.2Sidelink UE information (188)5.10.2.1General (188)5.10.2.2Initiation (189)5.10.2.3Actions related to transmission of SidelinkUEInformation message (193)5.10.3Sidelink communication monitoring (195)5.10.6Sidelink discovery announcement (198)5.10.6a Sidelink discovery announcement pool selection (201)5.10.6b Sidelink discovery announcement reference carrier selection (201)5.10.7Sidelink synchronisation information transmission (202)5.10.7.1General (202)5.10.7.2Initiation (203)5.10.7.3Transmission of SLSS (204)5.10.7.4Transmission of MasterInformationBlock-SL message (205)5.10.7.5Void (206)5.10.8Sidelink synchronisation reference (206)5.10.8.1General (206)5.10.8.2Selection and reselection of synchronisation reference UE (SyncRef UE) (206)5.10.9Sidelink common control information (207)5.10.9.1General (207)5.10.9.2Actions related to reception of MasterInformationBlock-SL message (207)5.10.10Sidelink relay UE operation (207)5.10.10.1General (207)5.10.10.2AS-conditions for relay related sidelink communication transmission by sidelink relay UE (207)5.10.10.3AS-conditions for relay PS related sidelink discovery transmission by sidelink relay UE (208)5.10.10.4Sidelink relay UE threshold conditions (208)5.10.11Sidelink remote UE operation (208)5.10.11.1General (208)5.10.11.2AS-conditions for relay related sidelink communication transmission by sidelink remote UE (208)5.10.11.3AS-conditions for relay PS related sidelink discovery transmission by sidelink remote UE (209)5.10.11.4Selection and reselection of sidelink relay UE (209)5.10.11.5Sidelink remote UE threshold conditions (210)6Protocol data units, formats and parameters (tabular & ASN.1) (210)6.1General (210)6.2RRC messages (212)6.2.1General message structure (212)–EUTRA-RRC-Definitions (212)–BCCH-BCH-Message (212)–BCCH-DL-SCH-Message (212)–BCCH-DL-SCH-Message-BR (213)–MCCH-Message (213)–PCCH-Message (213)–DL-CCCH-Message (214)–DL-DCCH-Message (214)–UL-CCCH-Message (214)–UL-DCCH-Message (215)–SC-MCCH-Message (215)6.2.2Message definitions (216)–CounterCheck (216)–CounterCheckResponse (217)–CSFBParametersRequestCDMA2000 (217)–CSFBParametersResponseCDMA2000 (218)–DLInformationTransfer (218)–HandoverFromEUTRAPreparationRequest (CDMA2000) (219)–InDeviceCoexIndication (220)–InterFreqRSTDMeasurementIndication (222)–LoggedMeasurementConfiguration (223)–MasterInformationBlock (225)–MBMSCountingRequest (226)–MBMSCountingResponse (226)–MBMSInterestIndication (227)–MBSFNAreaConfiguration (228)–MeasurementReport (228)–MobilityFromEUTRACommand (229)–Paging (232)–ProximityIndication (233)–RNReconfiguration (234)–RNReconfigurationComplete (234)–RRCConnectionReconfiguration (235)–RRCConnectionReconfigurationComplete (240)–RRCConnectionReestablishment (241)–RRCConnectionReestablishmentComplete (241)–RRCConnectionReestablishmentReject (242)–RRCConnectionReestablishmentRequest (243)–RRCConnectionReject (243)–RRCConnectionRelease (244)–RRCConnectionResume (248)–RRCConnectionResumeComplete (249)–RRCConnectionResumeRequest (250)–RRCConnectionRequest (250)–RRCConnectionSetup (251)–RRCConnectionSetupComplete (252)–SCGFailureInformation (253)–SCPTMConfiguration (254)–SecurityModeCommand (255)–SecurityModeComplete (255)–SecurityModeFailure (256)–SidelinkUEInformation (256)–SystemInformation (258)–SystemInformationBlockType1 (259)–UEAssistanceInformation (264)–UECapabilityEnquiry (265)–UECapabilityInformation (266)–UEInformationRequest (267)–UEInformationResponse (267)–ULHandoverPreparationTransfer (CDMA2000) (273)–ULInformationTransfer (274)–WLANConnectionStatusReport (274)6.3RRC information elements (275)6.3.1System information blocks (275)–SystemInformationBlockType2 (275)–SystemInformationBlockType3 (279)–SystemInformationBlockType4 (282)–SystemInformationBlockType5 (283)–SystemInformationBlockType6 (287)–SystemInformationBlockType7 (289)–SystemInformationBlockType8 (290)–SystemInformationBlockType9 (295)–SystemInformationBlockType10 (295)–SystemInformationBlockType11 (296)–SystemInformationBlockType12 (297)–SystemInformationBlockType13 (297)–SystemInformationBlockType14 (298)–SystemInformationBlockType15 (298)–SystemInformationBlockType16 (299)–SystemInformationBlockType17 (300)–SystemInformationBlockType18 (301)–SystemInformationBlockType19 (301)–SystemInformationBlockType20 (304)6.3.2Radio resource control information elements (304)–AntennaInfo (304)–AntennaInfoUL (306)–CQI-ReportConfig (307)–CQI-ReportPeriodicProcExtId (314)–CrossCarrierSchedulingConfig (314)–CSI-IM-Config (315)–CSI-IM-ConfigId (315)–CSI-RS-Config (317)–CSI-RS-ConfigEMIMO (318)–CSI-RS-ConfigNZP (319)–CSI-RS-ConfigNZPId (320)–CSI-RS-ConfigZP (321)–CSI-RS-ConfigZPId (321)–DMRS-Config (321)–DRB-Identity (322)–EPDCCH-Config (322)–EIMTA-MainConfig (324)–LogicalChannelConfig (325)–LWA-Configuration (326)–LWIP-Configuration (326)–RCLWI-Configuration (327)–MAC-MainConfig (327)–P-C-AndCBSR (332)–PDCCH-ConfigSCell (333)–PDCP-Config (334)–PDSCH-Config (337)–PDSCH-RE-MappingQCL-ConfigId (339)–PHICH-Config (339)–PhysicalConfigDedicated (339)–P-Max (344)–PRACH-Config (344)–PresenceAntennaPort1 (346)–PUCCH-Config (347)–PUSCH-Config (351)–RACH-ConfigCommon (355)–RACH-ConfigDedicated (357)–RadioResourceConfigCommon (358)–RadioResourceConfigDedicated (362)–RLC-Config (367)–RLF-TimersAndConstants (369)–RN-SubframeConfig (370)–SchedulingRequestConfig (371)–SoundingRS-UL-Config (372)–SPS-Config (375)–TDD-Config (376)–TimeAlignmentTimer (377)–TPC-PDCCH-Config (377)–TunnelConfigLWIP (378)–UplinkPowerControl (379)–WLAN-Id-List (382)–WLAN-MobilityConfig (382)6.3.3Security control information elements (382)–NextHopChainingCount (382)–SecurityAlgorithmConfig (383)–ShortMAC-I (383)6.3.4Mobility control information elements (383)–AdditionalSpectrumEmission (383)–ARFCN-ValueCDMA2000 (383)–ARFCN-ValueEUTRA (384)–ARFCN-ValueGERAN (384)–ARFCN-ValueUTRA (384)–BandclassCDMA2000 (384)–BandIndicatorGERAN (385)–CarrierFreqCDMA2000 (385)–CarrierFreqGERAN (385)–CellIndexList (387)–CellReselectionPriority (387)–CellSelectionInfoCE (387)–CellReselectionSubPriority (388)–CSFB-RegistrationParam1XRTT (388)–CellGlobalIdEUTRA (389)–CellGlobalIdUTRA (389)–CellGlobalIdGERAN (390)–CellGlobalIdCDMA2000 (390)–CellSelectionInfoNFreq (391)–CSG-Identity (391)–FreqBandIndicator (391)–MobilityControlInfo (391)–MobilityParametersCDMA2000 (1xRTT) (393)–MobilityStateParameters (394)–MultiBandInfoList (394)–NS-PmaxList (394)–PhysCellId (395)–PhysCellIdRange (395)–PhysCellIdRangeUTRA-FDDList (395)–PhysCellIdCDMA2000 (396)–PhysCellIdGERAN (396)–PhysCellIdUTRA-FDD (396)–PhysCellIdUTRA-TDD (396)–PLMN-Identity (397)–PLMN-IdentityList3 (397)–PreRegistrationInfoHRPD (397)–Q-QualMin (398)–Q-RxLevMin (398)–Q-OffsetRange (398)–Q-OffsetRangeInterRAT (399)–ReselectionThreshold (399)–ReselectionThresholdQ (399)–SCellIndex (399)–ServCellIndex (400)–SpeedStateScaleFactors (400)–SystemInfoListGERAN (400)–SystemTimeInfoCDMA2000 (401)–TrackingAreaCode (401)–T-Reselection (402)–T-ReselectionEUTRA-CE (402)6.3.5Measurement information elements (402)–AllowedMeasBandwidth (402)–CSI-RSRP-Range (402)–Hysteresis (402)–LocationInfo (403)–MBSFN-RSRQ-Range (403)–MeasConfig (404)–MeasDS-Config (405)–MeasGapConfig (406)–MeasId (407)–MeasIdToAddModList (407)–MeasObjectCDMA2000 (408)–MeasObjectEUTRA (408)–MeasObjectGERAN (412)–MeasObjectId (412)–MeasObjectToAddModList (412)–MeasObjectUTRA (413)–ReportConfigEUTRA (422)–ReportConfigId (425)–ReportConfigInterRAT (425)–ReportConfigToAddModList (428)–ReportInterval (429)–RSRP-Range (429)–RSRQ-Range (430)–RSRQ-Type (430)–RS-SINR-Range (430)–RSSI-Range-r13 (431)–TimeToTrigger (431)–UL-DelayConfig (431)–WLAN-CarrierInfo (431)–WLAN-RSSI-Range (432)–WLAN-Status (432)6.3.6Other information elements (433)–AbsoluteTimeInfo (433)–AreaConfiguration (433)–C-RNTI (433)–DedicatedInfoCDMA2000 (434)–DedicatedInfoNAS (434)–FilterCoefficient (434)–LoggingDuration (434)–LoggingInterval (435)–MeasSubframePattern (435)–MMEC (435)–NeighCellConfig (435)–OtherConfig (436)–RAND-CDMA2000 (1xRTT) (437)–RAT-Type (437)–ResumeIdentity (437)–RRC-TransactionIdentifier (438)–S-TMSI (438)–TraceReference (438)–UE-CapabilityRAT-ContainerList (438)–UE-EUTRA-Capability (439)–UE-RadioPagingInfo (469)–UE-TimersAndConstants (469)–VisitedCellInfoList (470)–WLAN-OffloadConfig (470)6.3.7MBMS information elements (472)–MBMS-NotificationConfig (472)–MBMS-ServiceList (473)–MBSFN-AreaId (473)–MBSFN-AreaInfoList (473)–MBSFN-SubframeConfig (474)–PMCH-InfoList (475)6.3.7a SC-PTM information elements (476)–SC-MTCH-InfoList (476)–SCPTM-NeighbourCellList (478)6.3.8Sidelink information elements (478)–SL-CommConfig (478)–SL-CommResourcePool (479)–SL-CP-Len (480)–SL-DiscConfig (481)–SL-DiscResourcePool (483)–SL-DiscTxPowerInfo (485)–SL-GapConfig (485)。

CCNPTShoot排错v2.0(300 135)经典课程【黑眼】课件PPT模板

CCNPTShoot排错v2.0(300 135)经典课程【黑眼】课件PPT模板
ccnptshoot排错v2.0(300135)经典课程【黑眼】
演讲人
202x-11-11
目录
01. 第1章排错理论 02. 第2章排错-路由部分 03. 第3章排错-交换部分
01 第1章排错理论
第1章排错理论
1-101网络故障排除-概述
1-202网络层连通性排错
1-303ciscoiosdiagnosticto主 要讲解排错过程中用的show命令, 三层连通性测试工具ping,扩展 ping...;四层连通性测试工具 telnet等....
Байду номын сангаас
d
2-4rip排错案例
e
25eigrp排错理论
f
26eigrp排错案例
第2章排 错-路由部 分
0 1
2-7ospf-排 错理论
0 2
2-8ospf排错 案例
0 3
2-9bgp-排错 理论
0 4
2-10bgp-排 错案例-bgp 邻居关系排错
0 5
2-11bgp-排 错案例-bgp 路由安装
0 6
2-12路由综 合排错
1-202网络层连通性排错
1-303CiscoIOSDiagnosticTo主 要讲解排错过程中用的show命令, 三层连通性测试工具ping,扩展 ping...;四层连通性测试工具
02
第2章排错-路由部分
a
21seriall ine-排错
理论
第2章排错-路由部分
b
2-2串行 链路排错
案例
c
2-3rip排错理论
感谢聆听
03
第3章排错-交换部分
第3章排错-交换 部分
3-1troubleshootingvlans 3-2troubleshootingsviandin 33troubleshootingspanningt 3-4troubleshootingfhrps 3-2TroubleshootingSVIandIn 33TroubleshootingSpanningT 3-4TroubleshootingFHRPs

一种基于H.264的自适应空域错误隐藏算法

一种基于H.264的自适应空域错误隐藏算法


种 基 于 H 2 4的 自适 应 空域 错 误 隐藏 算 法 . 6
郭永魁 ,付 炜 ,袁红 中
( 燕山大学 信 息科 学与工程学院,河北 秦皇 岛 0 6 0 6 04)
摘 要 : H 6 /V 中 I 的 传 输 错 误 不 仅会 破 坏 当前 的解 码 帧 ,还 会在 时 间上 扩 散 ,对 后 续 P帧 的预 测 带 来 .24A C 帧 严 重 的影 响 。因 此 本 文 提 出了 一 种通 过计 算 受 损 宏 块 周 围边 缘 方 向的 信 息 熵 来 自适 应 的选 择 双 线 性 内插 或 方 向 性 内插 的错 误 隐 藏 方 法 。 实 验 表 明 , 该方 法 与 单 独 使 用 双 线 性 内插 法 或 方 向 内插 法 相 比 ,具 有 较 好 的误 码 掩 盖
非常必要 的 。
1 空域错误 隐藏算法
11 双线 性 内插 法 .
错误 隐藏 的基本 原 理 是对 不可 解码 部 分 的图 像通 过空 域插 值 或 时域补 偿等 方法 来将 图像恢 复 出来 。根据恢复 算法利用 的冗余不 同,错误 隐藏算 法主要分 为两类 :时域错 误隐藏和 空域错误 隐藏 。 时域错误 隐藏主要利 用 了相邻 帧的相似性 , 首先估
值 的选 取会直 接影 响边 缘检测 的结果 , 因此 本文选
P 4
1i
nd
P2 _ ■_
— ——


取 为一 固定 的经验值 3 。 0 同时 , 了简化 算法 , 为
可 以把 检 测 到 的边缘 方 向按 照就 近 原 则量 化 到 8 个边 缘方 向上 ,R k 2 .。 ∈[, 7。判 断量 [ x 25 ,后 0 ] J 化后 的边缘方 向是否 与受损宏块 相交 , 若相 交并且

USB2.0与OTG规范及开发指南(全中文)(1)

USB2.0与OTG规范及开发指南(全中文)(1)
2.1 起因 ......................................................................................................................................... 9 2.2 USB 规范的目标 ....................................................................................................................9 2.3 适用对象 ................................................................................................................................. 9 2.4 本书结构 ................................................................................................................................. 9 第 3 章 背景知识 ...............................................................................................................................10 3.1 USB 的设计目标 ..................................................................................................................10 3.2 使用的分类 ........................................................................................................................... 10 3.3 特色 ....................................................................................................................................... 10 第 4 章 体系结构概述 .......................................................................................................................12 4.1 USB 系统的描述 ..................................................................................................................12

地面电视广播镜像干扰研究

地面电视广播镜像干扰研究

否正 常 ,接头是 否 良好 ,如 果没有发现异 常 ,则先将
AG C设置 为手动控 制 ,再 降低激励 器的增益 ,检查
是 否 因过 激励 保 护而 无 输 出 ,或者 是 否 因视 频调 制 度 过高 而 导致 激 励 器保 护 无输 出 。检 查激 励 器 各小 盒 中关键 点的 电压值是 否正常 。另外 ,还可 以采用信 号追 踪 法 ,用 示 波 器从 信号 输 入端 依 次追 踪 到输 出
分析 处理 :激励 器无输 出首先要检查视 频信号 是
被 灰 尘堵 塞 或风 机 房进 风 量不 够 ,造 成 电机转 速 减
慢 ,或风机反转造 成风压减小 ,使得过热保护 。因功 放监测 ,控制装 置中过 热继 电器参数 发生 变化 ,在温 度 没 有达 到设 计 温 度时提 前 发 出过 热信 号 ,造 成 功
视 接收机 ( 数字机顶盒 )的高频调谐头 的镜像 抑制比 能力一般都在 5 0 d B以上 ,比以前有 了较大 的提高 , 降低 了镜像 干 扰对 地面 电视广 播 的影 响 ,另外 数字 电视 接 收成 功 接收 对信 号 的载 噪 比要 求 比模 拟 电视
是 否能恢 复正常 ,如 不能正常工作 ,则应采用相 应的
量功 放各级 电压异 常 ,拆下 功放管测量其 损坏 ,换新
后 故 障排 除 。 故 障 3:
现 象 :功放 单元 无输 出 ,整机 发射 功率 下 降 。 分析 :激励器正 常的情况下 ,遇到某个 功放单元
编 排 :李 海 菊
无功 率输 出时应 首先检 查功放 单元面 板 +3 2 V 电源
端 ,看 什 么地 方 不好 ,则 可以 断定 故障 部位 。 故障 2:
放误保护 。功放合成 器损坏或输入 反射较 大 ,功放 管

基于1D-CNN的滚动轴承端到端故障诊断方法

基于1D-CNN的滚动轴承端到端故障诊断方法

准确率/%
96.01
99.33
时间/s
0.03
0.03
128伊1 99.77 0.05
由表 2 可以看出,随着卷积核尺寸的增加,模型在测试集中 的准确率随之提高,当卷积核尺寸由 32 增加到 64 时,准确率由 96.01%提升到 99.33%,提高了 3.46%,计算时间变化不大,当卷 积核尺寸由 64 增加到 128 时,准确率提升不多,仅提升 0.44%, 但由于计算参数的增加,计算所消耗的时间增加了 0.02 s,对网 络准确率提升不高,却造成了比较多的资源消耗,因此选择 64伊 1 作为第一层卷积核的尺寸。具体诊断网络模型参数见表 3。
-
--
2.4 实验结果 使用上述数据集,对比所确立的模型进行训练。训练过程
中,全连接层使用 Dropout 防止过拟合问题,Dropout 比率设置 为 0.2,Adam 算法的学习率为 0.001。为了保证模型的可靠性, 在训练工程中,每个数据集迭代 60 次。为了直观地观察模型对 每种故障的识别情况,采用混淆矩阵表示实验结果如图 6 所示, 图中行表示实际分类,列表示预测分类。其中在混淆矩阵中,0~ 9 分别代表不同的类别,具体混淆矩阵标识说明见表 4。
0 引言 旋转机械设备广泛应用在航天、交通、工业制造和风力发电
等重要工程领域[1],其在重大工程中扮演着不可或缺的角色,设 备发生故障或者停机可能造成严重后果。旋转机械设备中滚动 轴承是其非常重要的零部件[2],同时滚动轴承在恶劣工况下容易 出现磨损、裂纹、断裂等故障[3]。因此,采用故障诊断技术对滚动 轴承状态的准确识别,可以有效防止轴承故障引起的意外事故。 传统的故障诊断技术有:自回归滑动平均模型(Autoregressive moving average model,ARMA)[4]、 变 分 模 态 分 解(Variational Mode Decomposition,VMD)[5]、小波分析[6]、概率神经网络(Proba原 bilistic Neural Network,PNN)[7]等得到了广泛的应用。随着大数 据时代的到来,利用海量数据驱动轴承故障诊断算法成为近些 年的研究热点。其中基于深度学习算法的轴承故障诊断成为现 阶段的主流。主要手段如下:首先人为处理原始信号,然后将信 号输入到深度学习算法中,再通过分类器对故障识别。

IGP PGL Printronix 图形语言程序员参考手册说明书

IGP PGL Printronix 图形语言程序员参考手册说明书
2 命令 ...................................................................... 25
IGP/PGL 命令标准 .................................................................................. 25 特定功能控制代码 (SFCC) ............................................................... 25 分号 (;)..............................................................................................25 大写 .................................................................................................. 25 排队命令 ........................................................................................... 26 行结束符 ........................................................................................... 26 可打印字符 ....................................................................................... 26 空格 .................................................................................................. 26 命令参数 ........................................................................................... 27 表格名称 ........................................................................................... 27 提示符 ..............................................................................................27 数值 .................................................................................................. 27 命令行中的注释 ................................................................................ 28 存储数据 ........................................................................................... 28 非压缩和填充位压缩 ......................................................................... 28 字符位置 . 点位置 (CP.DP) 格式 ....................................................... 29

视频编码技术中的错误屏蔽与恢复方法(一)

视频编码技术中的错误屏蔽与恢复方法(一)

视频编码技术中的错误屏蔽与恢复方法引言:在当今数字化的时代,视频编码技术的发展日益迅猛。

然而,随着高清视频的流行,视频编码技术中的错误屏蔽与恢复方法也日益成为研究热点。

本文将从多个角度介绍视频编码技术中常见的错误屏蔽与恢复方法。

一、可变长度编码:利用自适应码字长度进行熵编码,实现大大压缩数据流大小的同时,提升了编码效率。

而一旦发生码字错误,便会导致解码错误,从而影响图像质量。

此时,重建方法成为一种常见的恢复误差的途径。

二、差错检测与纠错编码:差错检测编码主要指通过一些编码算法,将冗余信息注入到视频数据中,以实现错误检测的目的。

一旦出错,纠错编码可以针对错误的传输数据进行修复,提高信号可靠性。

最常用的方法之一是海明码编码。

其通过引入冗余位和奇偶校验位,能够在编码与解码的过程中检测和纠正一定数量的错误。

三、自适应错误屏蔽方法:自适应错误屏蔽方法是指根据视频传输过程中的传输条件和错误特点,采取不同的恢复方法,以提高视频质量。

其中,像素代替法是一种常见的方法,它通过用邻近像素的值替代错误像素,以减少错误传播。

另外,调整帧间预测模式和帧内预测模式等也是常见的方法,通过调整预测模式,将误差最小化。

四、前向纠错和重传策略:为了增加视频传输的可靠性,前向纠错和重传策略也是常用的方式。

前向纠错可以通过已知的信息修正错误数据,而重传策略则是将出错的数据进行重传。

这两种方法在视频传输过程中很常见,且能有效降低错误传输的影响。

五、智能补帧算法:补帧算法是在视频编码的过程中出现错误时,通过智能算法来进行错误补偿的一种技术。

常见的方法有以下几种:插值法,通过对错误帧的像素进行插值,从而恢复出完整的帧图像;运动矢量修正法,通过矫正运动矢量的错误,从而恢复出准确的帧图像;时间域补偿法,通过时间域的补偿,将错误帧的像素信息填充到正确的帧中。

六、嵌入式错误隐藏:嵌入式错误隐藏技术是一种通过在视频编码过程中插入特定的隐藏信号,以方便后续的错误检测与恢复的方法。

改进Alexnet_网络的滚动轴承故障诊断方法

改进Alexnet_网络的滚动轴承故障诊断方法
的滚动轴承振动加速度数据集作为试验的数据集,这次试验使 用 1ps,转速为 1 772 r/min,标签、滚动轴承的损伤情况以及训
卷积核11×11×3 卷积核27×27×48
卷积层 批量归一化 层 高斯误差线性单元 最大池化层 随机失活层
卷积核 卷积核
13×13×128
13×13×192 卷积核
全连接层 4 096
(2)所示。
1 Alexnet 网络结构
Alexnet 网络卷积层结构如下。第一层 48 个卷积核,尺寸
GELU x
§
§
0.5x ©¨¨1 tanh ©¨¨
2
··
Sπ x 0.044715x3 ¹¸¸ ¹¸¸
(1)
55 55
5
5
224 11 11
55 55
5
11
5
11
224
3
27 27 128
CWRU 试验数据 训练集/测试集/验证集样本/个
360/40/20 360/40/20 360/40/20 360/40/20 360/40/20 360/40/20 360/40/20
标签 N-1 O-1 O-2 I-1 I-2 B-1 B-2
体参数见表 3。
表 3 故障轴承的主要技术参数
滚动体直径d/mm 滚道节径D/mm
13×13×128
全连接层 4 096
全连接层 改进后的 Alexnet 网络结构(单位:ppi)
高新技术
2024 NO.3(下) 中国新技术新产品
轴承情况 正常
外径故障
内径故障
滚动体故障
表1 损伤直径/mm
0 0.177 8 0.355 6 0.177 8 0.355 6 0.177 8 0.355 6

C语言编程常见问题典型案例

C语言编程常见问题典型案例
6 未初始化............................................................................................................................................... 29 6.1 数组下标未初始化 ............................................................................................................... 29 6.1.1 示例 ............................................................................................................................... 29 6.1.2 典型案例一 ................................................................................................................... 30 6.2 指针未初始化 ....................................................................................................................... 31 6.2.1 示例 ............................................................................................................................... 31 6.2.2 典型案例一 ................................................................................................................... 32 6.2.3 典型案例二 ................................................................................................................... 34 6.3 其他变量未初始化 ............................................................................................................... 36 6.3.1 示例 ............................................................................................................................... 36

基于SAVMD与CNN结合的轴承故障诊断方法

基于SAVMD与CNN结合的轴承故障诊断方法

基于SAVMD与CNN结合的轴承故障诊断方法宋春生;梁亚茹;鲁妮芳;杜刚;贾博【期刊名称】《机械强度》【年(卷),期】2024(46)3【摘要】由于长期受到复杂环境和设备的噪声信号干扰,旋转机械中轴承的早期不稳定、非线性的故障信号被掩盖,无法准确捕捉原始振动信号的故障特征,正确识别故障类型。

针对现在故障状态的缺点,通过研究变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)法中的参数[K,α],使用物理系统退火的方式来选取全局优解,提出了模拟退火变分模态分解(Simulated Annealing Variational Mode Decomposition,SAVMD)的特征提取方法。

用加权峭度评价指标重构本征模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)分量,将重构信号输入到卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)模型进行故障分类,再通过美国凯斯西储大学公开的轴承数据集验证所提方法,诊断准确率达99.28%。

引入-6 dB的白噪声模拟高斯噪声环境进行验证,准确率达93.6%,结果表明能够在复杂干扰工况下实现故障轴承的诊断分类。

【总页数】9页(P509-517)【作者】宋春生;梁亚茹;鲁妮芳;杜刚;贾博【作者单位】武汉理工大学机电工程学院【正文语种】中文【中图分类】TH133.33【相关文献】1.基于一维CNN与BiLSTM结合的轴承故障诊断2.小波包能量与CNN相结合的滚动轴承故障诊断方法3.多尺度CNN结合自注意力特征融合机制的轴承故障诊断方法4.基于自适应降噪和改进CNN的轴承故障诊断方法5.跳连接变分自编码器与CNN相结合的滚动轴承故障诊断方法因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

DIClient 使用手册_10

DIClient 使用手册_10

DI Client 使用手册中冠信息股份有限公司InfoChamp Systems Co.目录一、安装说明 .................................................................................................................................................................... 4 二、目录结构 .................................................................................................................................................................... 6 三、日志文件说明 ............................................................................................................................................................ 7 四、XML 档案配置 ........................................................................................................................................................... 8 扫描档案参数设定 ..................................................................................................................................................... 11 接收档案参数设定 ..................................................................................................................................................... 14 数据库数据源设定 ..................................................................................................................................................... 16 扫描 TABLE 参数设定................................................................................................................................................. 18 插入 TABLE 参数设定................................................................................................................................................. 22 SERVICE.................................................................................................................................................... 25 五、安装 NT SERVICE 六、接收数据处理说明 .................................................................................................................................................. 26 七、传送数据与预处理设定说明 .................................................................................................................................. 30 八、异常失败通知 .......................................................................................................................................................... 422版次变更记录版次 01 02 03 04 05 06 06 06 06 07 07 08 初版 增加 dijcHCSHandler 上抛设定功能 增加异常处理 Action 设定方式 增加 Client 向 Server 发出索取 Queue 数据请求 修改 SocketServer Bean 增加设定 ip 属性 添加 DIClient XML 配置说明 SocketServerImpl 增加 timeOut 属性 ScanFileSender 增加 extName 属性说明与调整 LogAction 用法 增加多任务扫描(ScanTableMultiSender)设定方式 定时清理中介表组件少了 init-method=”init” 安装说明-安装方式增加非 Windows 平台说明 1.修正多任务扫描 XML 设定应为 ScanTableMultiSender 2.扫描档案组件增加 backupDir 属性 09 10 异常通知类别名称有误,应为 com.icsc.dpms.di.di2.util.notify.MailNotify ScanTableSender 增加 maxRecord 屬性,可設定單次連 線傳輸上限 许益祥 许益祥 0970618 0970729 变更原因 变更人员 许益祥 许益祥 许益祥 许益祥 许益祥 许益祥 许益祥 许益祥 许益祥 许益祥 姚君谚 许益祥 变更日期 0960212 0960613 0960806 0960807 0970204 0970327 0970415 0970416 0970421 0970527 0970602 09706133一、安装说明1.安装环境要求: 必须先安装 JDK1.4.2 版本 2.安装方式: (1)Windows 平台: 安装完 JDK 后直接将 DIClient.zip 解压缩置于 c:\DIClient 目录下 完成后应如下图所示(2)非 Windows 平台: 将 DIClient 数据夹复制到安装主机欲放置的目录下,再至以下网址: /doc/english/download.jsp 依照平台(platform)种类以及版本(edition: 32-bit / 64-bit)选择适当的 wrapper 下载, 下载之后将其解压缩, 将/bin 下与/lib 下的档案分别复制到 DIClient/bin 与 DIClient/lib 目录 下,即完成非 Windows 平台的 DIClient 安装。

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9、对失效计时器的定义错误(CCNA视频12):
视频中定义为:一台路由器通过其邻居收到的RIP路由在路由表中放置的时间。
实际定义为:一台路由器认定一条路由成为故障路由之前所需要等待的时间,默认为180s。若180s后仍未收到更新,则将路由跳数设置为16条(路由表中显示possibly down)。
1、视频中概念存在模糊,实际情况应该是:TCP匹配MSS,因此一般情况下其在IP层不用再分片;而UDP无分片机制,就需要IP层分片。(CCNA视频2)
2、DHCP的传输层端口为UDP67和UDP68,DNS的传输层端口既使用TCP53,也使用UDP53。(CCNA视频3)
3、ICMP是Internet层协议(RFC792)(CCNA视频)
10、对抑制计时器的定义错误(CCNA视频12):
视频中定义为:当一台路由器R通过其邻居收到了一条路由条目,该路由条目的度量值为X,若某一时间该路由器R继续通过该邻居收到了相同的路由条目,但是该路由条目的度量值为Y,并且Y>X,那么此时该路由器不会直接将该路由条目接收进路由表,相反该路由器会假设该路由条目出现了问题,然后启用抑制计时器。
7、DHCP Server发送的offer不是单播,是广播。解释:DHCP Client端仍然未获取IP地址,单播的条件不满足。实际情况是client发送discover信息时携带了MAC地址信息,offer将根据这个信息来发送。(CCNA视频09)
8、静态路由和直连路由并不是没有metric,而是都为0,通过show ip route x.x.x.x x.x.x.x可以查看到。(CCAN视频11)
实际定义为:从路由的失效计时器到期时开始计算,在抑制计时器期间将不接受也不发送此路由。
11、RIP v1和v2的触发更新使用的仍然是增量更新(CCNA视频12)
4、多播光纤可以支持万兆,GBIC模块既有多模模块也有单模模块。(CCNA视频4)
5、Ethernet_II才是使用类型字段,802.3使用长度字段。(CCNA视频4)
6、SVI是switch virtual interface,不是switch vlan interface。(CCNA视频7)
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