2 双归属基本原理 -35pdf
两个计数原理及其综合应用(

在解决复杂的计数问题时,通常需要综合运用分类加法计 数原理和分步乘法计数原理。例如,在计算组合数和排列 数时,需要先对元素进行分类,再对每一类中的元素进行 排列或组合,最后根据两个计数原理计算总数。
对未来研究的展望
深入研究两个计数原理的内在联系
虽然分类加法计数原理和分步乘法计数原理在形式上有所不同,但它们在本质上是相通的。未来研究可以深入探讨这 两个原理的内在联系,以便更好地理解和应用它们。
THANKS
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拓展两个计数原理的应用领域
目前,两个计数原理在组合数学、概率论、统计学等领域有广泛的应用。未来研究可以尝试将这两个原理应用到其他 领域,如计算机科学、信息论等。
发展新的计数方法
虽然分类加法计数原理和分步乘法计数原理是基本的计数方法,但有些复杂的问题可能需要更高级的计 数方法。因此,未来研究可以致力于发展新的计数方法,以解决更多类型的计数问题。
两个计数原理及其综 合应用
目录
• 两个计数原理介绍 • 两个计数原理的应用 • 两个计数原理在概率中的应用 • 两个计数原理在组合数学中的应用
目录
• 两个计数原理在实际问题中的应用 • 总结与展望
01
两个计数原理介绍
分类计数原理
总结词
将问题分为若干个互斥的子问题,分 别计算子问题的数量,再将子问题的 数量相加。
04
两个计数原理在组合数学 中的应用
组合数的计算
组合数的定义
从n个不同元素中取出m个元素(m≤n)的所有组合的个数,记作 C(n,m),计算公式为C(n,m)=n!/(m!(n-m)!)。
组合数的性质
C(n,m)=C(n,n-m),C(n+1,m)=C(n,m-1)+C(n,m)。
双归属解决方案培训ISSUE1.0

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双归属倒换的影响
发生双归属倒换,原主用Server的呼叫将全部中断。 双归属倒换时原主用Server中没有及时吐出的话单将丢失。倒换后发生的呼 叫的话单在激活的备份Server的IGWB上产生,计费中心需要到该IGWB的地 址上的相应目录读取话单文件。
发生双归属倒换时,MGW改变所注册Server,由该MGW提供承载资源的通
2)双归属的优点是:
一个 MGW 可归属于 2 个 MSC Server ,当 MSC Server 故障时,可由另外一个 Server 继续提供服务,实现了 MSC Server网元级的备份,提高了网络可靠性。
当MSC Server升级时,可以临时让其他Server管理此Server下的MGW。提高了业务的连续性。 对其它网元和终端没有需求。
心跳
LAN
节点0 节点0 虚拟节点3
MGW1
MGW2
MGW3
MGW8
MGW5
MGW6
MGW7
大本地1
BSC
大本地 2
BSC
BT S BT S
大本地 BSC 3
BT S
BT S
大本地 4
BSC
BT S BT S
大本地5
BSC
B T S B T S
华为机密,未经许可不得扩散
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课程内容
第一章 双归属应用场景 第二章 双归属基本概念和原理 第三章 双归属解决方案及数据配 置实例 第四章 双归属数据规划指导
次作主叫即可正常通话。当这批用户作被叫时, VLR会发起数据恢复过程, 从HLR获得用户数据,然后通过全网寻呼,呼叫能够正常接续。
软交换网络中的双归属实现方法

软交换网络中的双归属实现方法
龚德静;宋薇
【期刊名称】《信息通信》
【年(卷),期】2007(020)002
【摘要】文章分析了软交换网络发展状况以及当前软交换商用组网的需求,介绍了双归属的原理以及在软交换设备组网中应用双归属设计的的实现方法.
【总页数】3页(P29-31)
【作者】龚德静;宋薇
【作者单位】武汉邮电科学研究院,武汉,430074;武汉邮电科学研究院,武
汉,430074
【正文语种】中文
【中图分类】TN915.0L
【相关文献】
1.嵌入式系统中双板Bootloader实现方法研究 [J], 单瑾
2.软交换网络中的双归属功能应用 [J], 樊志华
3.软交换网络中的双归属应用 [J], 张小平
4.软交换网络容灾实现方法中的双归属方案探析 [J], 马秀芳;时和平;罗相根
5.浅析软交换网络中的双归属技术 [J], 熊蔚
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二联体亲子鉴定、三联体亲子鉴定原理

二联体亲子鉴定、三联体亲子鉴定原理你知道吗?在我们的生活中,有时候会出现一些情况,需要弄清楚谁是谁的亲生父母或者孩子,这时候亲子鉴定就派上大用场啦。
今天咱们就来聊聊二联体亲子鉴定和三联体亲子鉴定的原理,这可特别有趣呢,就像侦探破案一样。
咱们先说说二联体亲子鉴定。
简单来说,二联体就是在鉴定的时候,只涉及到父亲和孩子或者母亲和孩子这两组关系。
那它是怎么知道这个孩子是不是这个爸爸或者妈妈亲生的呢?这里面可藏着基因的小秘密哦。
咱们人体的细胞里都有细胞核,细胞核里呢有一种叫DNA(脱氧核糖核酸)的东西,这DNA就像是一个超级复杂的密码本,它记录了我们身体的各种信息。
在这个密码本里,有一些特定的片段,就像是密码本里特别标记的小段落,这些小段落就是基因。
孩子的基因是从父母那里得来的,一半来自爸爸,一半来自妈妈。
在二联体亲子鉴定中,科学家们就会从爸爸(或者妈妈)和孩子身上提取出DNA。
这提取的过程就像是从两个不同的宝箱里拿出宝物一样。
然后呢,他们会对这些DNA进行分析,看看某些特定的基因位点。
基因位点就好比是密码本里的页码,每个页码上都有特定的信息。
比如说,有一个基因位点就像一个特殊的记号,爸爸在这个位点上是A 类型,妈妈在这个位点上是B类型,那按照遗传规律,孩子在这个位点上就应该是A或者B类型。
如果孩子在这个位点上出现了C类型,那就有点可疑啦,就好像密码本里这个页码上的内容完全对不上号。
通过对很多很多这样的基因位点进行分析,如果大部分都符合遗传规律,那这个爸爸(或者妈妈)就很有可能是孩子的亲生父母;要是不符合的位点太多,那就可能不是亲生的关系啦。
再来说说三联体亲子鉴定。
三联体就是爸爸、妈妈和孩子都参与鉴定。
这就好比是三个人一起核对密码本,多了一个核对的人,结果就会更准确呢。
同样的,先从三个人身上提取DNA,然后分析那些基因位点。
在这种情况下,对于每个基因位点,我们能更清楚地知道孩子的基因到底是怎么从父母那里遗传来的。
两个基本计数原理(二)

1.2两个基本计数原理(二)一、教学目标1、能根据具体问题的特征,选择运用分类计数原理、分步计数原理;2、能综合运用两个原理解决一些简单的实际问题;3、会用列举法解一些简单问题,并体会两个原理的作用。
二、典型例题精析例1某电脑用户计划使用不超过500元的资金购买单价分别为60元、70元的单片软件和盒装磁盘,根据需要,软件至少买3盒,磁盘至少买2盒,问有多少种不同的选购方式?例2等腰三角形的三边均为正整数,且其周长不大于10,这样不同形状的三角形的种数为多少?例3 将3种作物种植在如图所示的5块试验田里,每块种植一种作物,且相邻的试验田不能种植同一种作物,不同的种植方法共有多少种?例4现有高一年级某班三个组学生24人,其中第一、二、三组各7人、8人、9人,他们自愿组成数学兴趣小组,(1)选其中一人为负责人,有多少种不同的选法?(2)每组选一名组长,有多少种不同的选法?(3)推选2人作代表发言,这2人须来自不同的组,有多少种不同的选法?例5在3000至8000之间有多少个无重复数字的奇数?三、目标达成检测1、设x,y *∈N ,4x y +≤,则在直角坐标系中满足条件的点()M x,y 共有 个.2、某巡洋舰上有一排四根信号旗杆,每根旗杆上可以挂红色、绿色、黄色三种信号旗中的一面(每根旗杆必须挂一面),则这排信号旗杆所发出的信号种数为 .3、有三个车队分别有5辆、6辆、7辆车,现欲从其中两个车队各抽掉一辆车外出执行任务,设不同的抽调方案数为n ,则n 的值为 .四、课后反馈1、已知集合{}210A=x x -x ,m,n ∈≤≤∈Z,A ,方程221x y m n+=表示焦点在x 轴上的椭圆,则这样的椭圆共有 个.2、从0,1,2,3,4,5,7七个数字中任取两个数相乘,使所得的积为偶数,这样的偶数共有 个.3、某同学逛书店,发现三本喜欢的书,决定至少买其中一本,则购买方案有 种4、一个班级有8名教师,30位男同学,20名女同学,从中任选教师代表和学生代表各一名,共有不同的选择种数为 .5、已知{}{}{}345127889a ,,,b ,,,,r ,∈∈∈,则方程()()222x a y b r -+-=可表示不同的圆的个数是 个.6、书架上的一格内有6本不同的书,现在再放上3本不同的书,但要保持原有书的相对顺序不变,那么所有不同的方法共有 种.7、从正方体的6个面中选取3个面,其中有两个面不相邻的选法共有 种.8、用1,2,3三个数字,可组成 个无重复数字的自然数.9、已知三个集合{}{}{}A a,b,c,d ,B m,n,p ,C=x,y ==,在集合A,B,C 中各选一个元素构成含有两个元素的集合,这种二元素的集合共有 个.10、设集合{}()321012M ,,,,,,P a,b =---是坐标平面上的点,a,b M ∈,求:(1)P 可以表示多少个平面上的不同的点?(2)P 可以表示多少个第二象限的点?(3)P 可以表示多少个不在直线y x =上的点?11、在从1到200的200个自然数中,有多少个数中不含数字8?五、探究与研究1、某外语组有9人,每人至少会英语和日语中的一门,其中7人会英语,3人会日语,从中选出2人分别做英语和日语翻译,有多少种不同选法?2、用五种不同颜色给绘图中四个区域涂色,每个区域涂一种颜色,若要求相邻 (有公共边)的区域不同色,那么共有不同的涂色方法多少种?3、已知直线中0ax by c ++=的a,b,c是取自集合{32,,--3个不同的元素,并且该直线的倾斜角为锐角,那么这样的直线有多少条?。
中兴软交换双归属容灾原理与应用的研究

交 换 接
来说, 备 的 控 从 软 交 的 主 用
当前运
预 先 配 链 路 接 务 不 出
中兴软交换双归属容灾原理与应用的研究
现 中 断 。 因此 ,双 归 属 功 能 将 成 为提 高 软 交换 网络 稳 定 性
的重 要 手 段 之 一 。
弈 火s S
受故障S 1 S 的影 响。正常情况下 ,每个软交换设备 只有本 地资源 ( O 5 %)在运作 ,当一个软交换设备发 生异 常时,
由于 接 管 归 属 软 交 换 的用 户 和媒 体 网 关 , 另 一 个 软 交 换 的 容 灾 资 源 ( 0 )才 会 启 用 。 5% 为 了 实 现 异 地 容 灾 功 能 , 对 于 1 1 灾 模 式 , 中兴 : 容 软交换 是在 异地 两个 软交 换设 备 间建立 归属容 灾 关系 ,
灾 S C处 理 板 , 处 理 和 控 制 容 灾切 换 过 来 的 媒体 网 关 。 因 P 此 , 中兴 软 交换 双 归 属 可 以理 解 为将 一 个 软 交换 设备 的 物 理 硬 件 资 源 划 分 为 两 个 虚 拟 的 逻 辑 软 交 换 , 其 中 一个 为 主 用 S , 另 一 个 为容 灾S S S, 然 后 通 过 内 存 R 查 询 和异 步查 S
3 容 灾切换 实现原 理
中 兴 软 交 换 设 备 的 双 归 属 功 能 切 换 方 式 有 两 种 : 全 部 切 换 和部 分 切 换 , 本 文 研 究 基 于 支持 此 两 种 切 换 方 式 的
圆 圆 } 园
: 圆
~
版本 。全部 切换应 用于某 一个软 交换SS 障或者与所 有 故
讯 的承 载 通 路 , 在 容 灾 S 2 也 建 立 A U S ,分 别 为 S 上 S1 A 2 g 容 灾 的T U G2]务 , 通 过 AS 2 S 通 讯 。在 SG1 G1 T g J E P 与 G1
软交换网络双归属机制研究

将采用不同容灾配置的 M 、S G S 和容灾数据库组合起
来.就形成了 N N双归属容灾策略。按照不同的分类标 G
准, 可以分为自动容灾和手动容灾 、 整体容灾和部分容灾、 全业务容灾和部分业务容灾、 按照用户类别进行容灾等。
主动检测软交换故障的过程 : 3 ( 每 0s定时器可调) 发一次心跳 . 没有收到回复就在 5s 内重发 4次心跳 , 如 果仍未收到回复, 则在 7 的链路保护时间以后向备用 0s
大话务量冲击造成区域 内负荷分担或双路 由节点全部瘫
痪也是网络的重大威胁。对于以上问题, 软交换网络双归
属是很好的解决办法。
2 软 交 换 双 归 属 原 理
目前, 软交换网络的双归属是指两个 S ( S 软交换 ) 设
备之间互为容灾备份关系, 为对方提供接人层以下的各种
网关、I 设备、 D设备等的注册 、 S P l A 呼叫路由、 计费和全业
本 文 从 软 交 换 网络 双 归 属 实 现 原 理 出 发 , 析 和 描 述 了 双 归 属 的关 键 要 素 和 切 换 流 程 , 指 出 分 并 了现 阶段 双 归 属 功 能 应 用 中存 在 的 问题 。
1 引言
由于网络和业务的运行质量直接关系到客户的感受,
是对软交换网络接人层而言的, 应用层设备( 如应用服务 器、 L 、 S RI H P外设等 )的安全性仍通过负荷分担、+ 或 11 NI + 等方式来保证。 软交换网络实现双归属的前提是两个容灾软交换系 统间建立互为备份的容灾数据库。网关与 S S之间通过 H. 8心跳检测来判断主用 S 2 4 S的工作状态, 决定是否发 起容灾双归属切换 ;容灾侧 S 根据设置的容灾策略决 S
eSight-PON技术使用指南

7
OLT管理参数
添加OLT 到eSight
配置双归 属保护组
场景模板配 置
零配置策略 管理配置
使用上行口带内管理配置示例如下:
sysname eSight_Demo
----配置系统名称
vlan 2 smart
----配置管理VLAN
vlan desc 2 description Management
20
查看配置结果
PON口下接入EG8145V5后,可自动部署成功。
21
语音用户配置
添加OLT 到eSight
“PON”->“配置模板” ->“语音用户配置”
配置双归 属保护组
场景模板配 置
零配置策略 管理配置
ONT语音用 户配置
点击导入下载模板,编辑语音参数后导入
22
目录
1 组网环境 2 简易模式配置 3 专业模式配置 4 日常运维和物理拓扑
ONT语音用 户配置
13
保护组配置
“PON”->“组网保护”页签
添加OLT 到eSight
配置双归 属保护组
场景模板配 置
零配置策略 管理配置
ONT语音用 户配置
14
场景模板配置
添加OLT 到eSight
配置双归 属保护组
场景模板配 置
零配置策略 管理配置
“PON” ->“零配置开局”,点击左树“场景模板管理”页签,配置场景模板。
40
历史告警
“监控中心”->“告警”->“历史告警”
告警
性能
日志管理
已确认已清除状态的告警成为历史告警,通过查询并分析历史告警、 事件和被屏蔽告警可以了解网元告警趋势
两个基本计数原理

两个基本计数原理基本计数原理是组合学中应用广泛的数学原理,用于计算组合问题的方法。
它包括两个主要原理,分别是加法原理和乘法原理。
以下是关于这两个基本计数原理的详细介绍。
一、加法原理加法原理也称为分支原理,是一种用于计算多个不同情况的总数的方法。
具体而言,加法原理提供了计算不同情况总和的方法。
加法原理适用于以下情况:1.互斥情况:如果事件A和事件B是不相关的,且两者不能同时发生,那么发生A或发生B的总数就是事件A和事件B发生总数的和。
例如,抛掷一枚硬币,获得正面或者获得背面的总数是1+1=22.不互斥情况:如果事件A和事件B之间存在重叠的情况,那么发生A或发生B的总数是事件A的总数加上事件B的总数,再减去两者发生的重叠部分的总数。
例如,有10个人中,有4人会弹吉他,5人会弹钢琴,其中有2人既会弹吉他又会弹钢琴。
那么会弹吉他或会弹钢琴的总数是4+5-2=7二、乘法原理乘法原理也称为选择原理,是一种用于计算事件依次发生的组合计数问题的方法。
具体而言,乘法原理提供了计算每个阶段都有n种选择的总数的方法,以及计算一些特定情况下的总数的方法。
乘法原理适用于以下情况:1.每个阶段都有n种选择的情况:假设一些事件有m个阶段依次发生,且每个阶段都有n种选择,那么该事件发生的总数就是每个阶段选择数量的乘积。
例如,晨跑时路线有3个选择(A、B、C),早餐有4个选择(米饭、面包、牛奶、鸡蛋),那么不同的晨跑路线加上早餐的总数是3*4=122.一些特定情况下的总数:假设一些事件有m个阶段依次发生,而其中有k个阶段存在多种选择,那么该事件发生的总数就是每个阶段选择数量的乘积。
例如,密码锁有4位数字密码,每一位数字是0-9之间的任意一个数字,那么可能的密码总数是10*10*10*10=10^4总结:加法原理和乘法原理是组合数学中常用的计数方法。
加法原理用于计算互斥情况和不互斥情况下的总数,可以通过求和、减法和加减混合等操作实现。
双杂交系统的基本原理与应用

双杂交系统的基本原理与应用1. 引言双杂交系统是一种常用的杂交育种方法,通过组合两个亲本的优良性状,通过杂交获得更优异的后代。
本文将介绍双杂交系统的基本原理和应用。
2. 基本原理双杂交系统的基本原理包括以下几个步骤:- 第一步:选取两个亲本进行杂交。
亲本选择应该具有不同的优良性状,并且互补配对。
杂交可以通过人工授粉或自然交配实现。
- 第二步:选择具有所需性状的杂种。
通过对杂交后代进行筛选和选择,选出具有所需性状的杂种作为下一代育种的亲本。
- 第三步:进行杂种间或杂种与原亲本的杂交。
通过对杂种进行再次杂交,可以进一步增加遗传多样性,提高优良性状的表现。
3. 应用领域双杂交系统在农业领域有广泛的应用,下面将介绍几个典型的应用案例。
3.1 作物育种双杂交系统在作物育种中被广泛应用。
通过选取不同的亲本进行杂交,可以组合出多个性状的优良汇合型,使新品种具有更好的适应性和产量。
例如,玉米的双杂交育种是将选取的两个亲本进行杂交,产生的后代具有更高的产量和耐逆性。
3.2 动物繁殖双杂交系统也被应用于动物繁殖领域。
通过选取不同品种的动物进行杂交,可以获得更优良的后代,提高肉质和生产性能。
例如,肉鸡育种中的双杂交系统可以通过选取外羽、紫牛等品种进行杂交,产生的后代具有更高的生长速度和肉质品质。
3.3 药物研发双杂交系统还可以应用于药物研发领域。
通过将蛋白质和配体进行双杂交,可以筛选出具有结合活性的配体-蛋白质复合物,用于药物研发和筛选。
这种方法可以加速药物研发过程,提高药物的有效性和选择性。
4. 优缺点双杂交系统的应用有一定的优缺点,下面将对其进行介绍。
4.1 优点•可以通过组合两个亲本优良性状,产生更优异的后代。
•可以增加遗传多样性,提高优良性状的表现。
•可以提高育种效率,缩短育种过程。
4.2 缺点•对亲本的选择要求严格,需要进行大量的试验和筛选。
•需要进行大规模的杂交,涉及大量的人力和物力资源。
•存在一定的杂种劣势,杂种的表现可能不如亲本。
双归属原理

呼叫从TMSC B上来
ISUP局向:OFC=TMSC-A MGW A SRT 2:OFC=TMSC-A MGW B
TMSC A
TMSC B
TMSC B呼叫TMSC A
30
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
问题
MSOFTX3000和UMG8900有关H.248、M3UA、 心跳、BICC的双归属配置有哪些,应该如何配 置
31
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
本章总结
MSOFTX3000、UMG8900双归属配置思路
心跳配置
H.248双归属配置
M3UA双归属配置 BICC双归属配置
32
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
33
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
其他网关MC接口配置均遵循上述原则。
22
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
第二章 数据配置原理
第一节心跳数据配置
第二节 H.248数据配置
第三节 M3UA数据配置
第四节 BICC数据配置
23
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
M3UA数据配置
SPC: A;B MSC Server A
MSC Server B
BICC
MSC Server A
BICC
UDP心跳 M3UA M3UA H.248 内置SG H.248
MGW C
MGW A
TMSC
10
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
问题
双归属有哪些状态机,它们之间如何转换? 双归属配置需要考虑哪些因素?
两个基本计数原理

N432 24.
答:从书架的第 1、2、3 层各取 1 本书,共有 24种不同的取法.
数学应用
例2. 要从甲、乙、丙 3 幅不同的画中选出 2 幅, 分别挂在左、右两边墙 上的指定位置, 共有多少种不同的挂法? (还有没有其他做法?)
分类分步计数原理 思路: 先挂一边墙, 再挂另一边墙.
穷举法
树形图
... ... ... ... , 在第 n类方案中有 mn 种不同的方法.
完成这件事不同的方法种数为:
Nm1m2…mn
分步计数原理. 如果完成一件事需要三个步骤, 做第 1 步有 m1 种不同的方法, 做第 2 步有 m2 种不同的方法, 做第 3 步有 m3 种不同的方法,
... ... ... ... , 做第 n 步有 mn 种不同的方法.
第二类, 从甲经丙到丁,
丙地
丁地
也分两步: 第一步有 4 条路线, 第二步有 2 条路线,
第二类共有 428 种路线. ∴ 不同的路线种数共有 N6814. (答略)
课堂小结
计数原理的应用 1、分清是分类还是分步问题 (1)采用不同的方案都可完成事件属分类; (2)要分几步才能完成事件, 则每运作一次只是一步.
∴共有线路为 N314 8, 答: 共有 8 条不同的线路.
数学建构
穷举法
树形图
计数
分类计数
分类
之间 联系?
分类 变 分步
每一类的方法个数相同时
10 10 10 10 10 50 510 50
分步计数
分步
既能用分类计数(加法)原理,
也能用分步计数(乘法)原理
课堂达标
1.一件工作可以用 2 种方法完成, 有 5 人只会用第 1 种方法完成, 另有 4 人只会用第 2 种方法完成, 从中选出 1 人来完成这件工作, 不同选法的种数是 9 ; 解: (1) 从5人或4人中任选 1 人都能完成这件工作, 属分类问题, 第一类, 从5人中选 1 人, 有5种方法; 第二类, 从4人中选 1 人, 有4种方法. 所以不同选法种数为 N54 9. 2. 用 1, 5, 9, 13 中任意一个数作分子, 4, 8, 12, 16 中任意一 个数作分母, 可构造多少个不同的分数?
2dpsk 的基本原理(一)

2dpsk 的基本原理(一)2DPSK的基本原理1. 什么是2DPSK?2DPSK,全称为2-Dimensional Phase Shift Keying,是一种数字调制技术。
在2DPSK中,信息被编码在相位的变化上,通过对相位进行调制来传输数字信号。
2. 2DPSK的原理2DPSK的原理可以简单地归结为以下几个关键步骤:•信号编码:首先,将数字信号转化为二进制码流。
一般情况下,每个二进制位(bit)对应一个相位的变化。
•相位变化:根据码流中的每个二进制位的数值(0或1),决定相位的变化。
一般情况下,相邻二进制位之间的相位差为180度。
•信号调制:将每个二进制位的相位变化通过调制器映射到基带信号上。
常见的映射方法有 BPSK (Binary PhaseShift Keying) 和 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)。
•信号传输:经过调制后的信号可以通过无线传输或有线传输的方式发送到接收端。
3. BPSK与QPSK在2DPSK中,最常用的调制方式是BPSK和QPSK。
它们的区别在于相位变化的范围和模式。
BPSK•BPSK采用的相位变化范围为0度和180度,即将每个二进制位映射到0度或180度相位上。
这样的映射方式可以更简单地实现,但传输效率较低。
QPSK•QPSK采用的相位变化范围为0度、90度、180度和270度。
它将每两个二进制位作为一组(也称为符号),每一组符号对应着四种不同的相位变化。
相对于BPSK,QPSK的传输效率更高,可以在同样带宽下传输更多的信息。
4. 2DPSK的应用2DPSK广泛应用于数字通信系统中,特别是在无线通信领域。
由于2DPSK具有高效、可靠的特点,被广泛应用于诸如蓝牙、Wi-Fi、GSM等通信标准中。
通过2DPSK技术,可以在有限的带宽下传输更多的信息,提高数据传输率。
同时,2DPSK对于抗干扰干扰的能力较强,能够有效地支持复杂的无线环境。
两个计数原理优秀课件
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排列问题
排列是从n个不同元素中取出m个元素(m≤n),按照一定的顺序排成一列的问题。排列数表示为P(n,m),计算公式为P(n,m)=n×(n-1)×...×(n-m+1)。
组合问题
组合是从n个不同元素中取出m个元素(m≤n),不考虑顺序的问题。组合数表示为C(n,m),计算公式为C(n,m)=n!/(m!(n-m)!)。
练习题2
一个骰子有6个面,分别标有数字1-6,求掷出偶数点的概率?
解析2
在解决概率问题时,需要先明确问题的条件和要求,然后根据概率的基本概念和公式进行计算。
概率计算练习题及解析
总结词
练习题3
解析1
解析2
练习题2
练习题1
掌握决策的基本原则和方法
一个公司有5个项目需要投资,每个项目的投资额和收益率都不同,如何分配资金才能使得总收益率最大?
01
02
03
04
两个计数原理的发展趋势与展望
THANKS.
排列组合练习题及解析
总结词
理解概率的基本概念和计算方法
练习题3
一个硬币有两面,正面和反面,掷一次出现正面的概率为多少?
练习题1
一个袋子中有5个红球和3个蓝球,从中随机取出3个球,求取出红球数的概率?
解析1
概率的计算公式为$P(A) = frac{有利于A的基本事件数}{全部可能的基本事件数}$。通过这个公式可以计算出不同情况下概率的大小。
分类计数原理定义
分类计数原理在日常生活和科学研究中有着广泛的应用,例如在排列组合、概率论、统计学等领域都有涉及。
分类计数原理的应用
例如,从A地到B地有3种交通方式,每种方式都有各自的路线和费用,则从A地到B地的总路线和总费用就是三种交通方式路线和费用的总和。
两个计数原理课件2
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目录
• 两个计数原理的概述 • 两个计数原理的应用 • 两个计数原理的实例解析 • 两个计数原理的练习题 • 两个计数原理的总结与展望
01
两个计数原理的概述
分类计数原理
01 02
分类计数原理定义
分类计数原理也称为加法原理,是指在完成一项任务时,如果该任务可 以分成$n$个相互独立且互斥的小任务,那么完成该任务的方法数等于 各个小任务的方法数的和。
决策树概念
解释决策树的基本概念和 构建过程。
实例构建
以“购买手机”为例,演 示如何根据不同的选择和 结果构建决策树。
应用
通过实际生活中的例子, 如“投资决策”、“职业 规划”等,展示决策树在 生活中的应用。
04
两个计数原理的练习题
排列组合练习题
总结词
考察学生的排列组合能力,通过解决实际问题来加深对 排列组合的理解。
分类计数原理的数学表达式
$M = m_1 + m_2 + cdots + m_n$,其中$M$表示完成整个任务的 方法数,$m_1, m_2, ldots, m_n$分别表示各个小任务的方法数。
03
分类计数原理的应用
分类计数原理在组合数学、概率论、统计学等领域有着广泛的应用,例
如在排列组合问题中,我们常常使用分类计数原理来计算不同排列组合
分步计数原理的应用
分步计数原理在组合数学、概率论、统计学等领域有着广泛的应用,例如在概率计算中, 我们常常使用分步计数原理来计算多个事件同时发生的概率。
两个计数原理的异同点
相同点
分类计数原理和分步计数原理都是用来计算完成一项任务的方法数的,而且它们都是基于排列组合的基本思想。
《两个基本计数原理》课件
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决策树应用
决策树可以用于解决多阶段决策 问题,如资源分配、路径规划等
。
Part
03
分步计数原理的应用
组合数学问题
组合数学问题
分步计数原理在组合数学问题中有着广泛的应用。例如, 在排列组合、概率论和统计学等领域,分步计数原理可以 帮助我们计算不同事件同时发生的可能性。
排列组合问题
排列组合问题涉及到从n个不同元素中取出m个元素( n>m)的所有排列的个数。分步计数原理可以帮助我们计 算这些排列的数量。
P(A) = m/n,其中m是 事件A发生的次数,n是 试验的总次数。
互斥事件
两个事件不能同时发生, 即两个事件的概率之和为 1。
决策树问题
决策树概念
决策树是一种表示决策过程的方 法,其中每个内部节点表示一个 决策,每个分支表示一个可能的 决策结果,每个叶节点表示一个
状态点 开始,按照决策逻辑逐步构建决
例如,一个骰子有6个面,每个面出现的概率是1/6,掷出骰子的总概率就是6个面各自概率 的和。
分步计数原理
01
分步计数原理也被称为乘法原理。
02
它的主要内容是:如果一个事件E的发生需要连续进行$n$个彼此互斥的子事件 $D_1, D_2, ..., D_n$,且这$n$个子事件的发生是两两独立的,那么事件E发生 的概率为:$P(E) = P(D_1) times P(D_2) times ... times P(D_n)$。
感谢您的观看
排列
通过具体实例展示排列组 合的应用,帮助理解两个 基本计数原理。
STEP 03
组合
以某班级学生参加运动会 为例,计算选择不同项目 参赛的组合方式。
以某班级学生参加运动会 为例,每个项目可以由不 同学生报名,计算不同项 目的排列方式。
2 双归属基本原理 -35
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双归属的原理
工作机制--同步机制
同步机制
主用MSCS和备用MSCS之间通过配臵心跳线检测对方是否发
生故障。
心跳(ZTE内部定义)可以说明对方是正常的,如果备用
MSCS连续N次(N由系统内部定义)收不到对方的心跳,则 认为主用MSCS可能发生故障,备用MSCS将等待网关注册, 收到网关注册消息后,备用MSCS将接管主用MSCS的工作。
应用原则
双归属可以应用汇接局、端局和关口局,应用时通常 按照如下原则实现。
应用于关口局和汇接局通常采用1+1主备或1+1互备方式。
应用于端局通常采用N+1主备或N+1互备方案
总结
总
结
双归属的含义 双归属容灾方案 双归属的原理
——联通集团专题
双归属基本原理
中兴通讯学院 CN团队
学习目标
学习完成本课程您将会:
了解双归属容灾原理
培训内容
双归属的含义
双归属容灾方案
双归属的原理
双归属的含义
双归属含义
核心网络引入软交换后,MSC Server只处理控制Server采
培训内容
双归属的含义
双归属容灾方案
双归属的原理
双归属容灾方案
双归属容灾方案
双归属组网有四种方式,分别是1+1主备、1+1互备、
N+1主备和N+1互备。它们之间存在着如下关系:
1+1互备方式是两个1+1主备方式的叠加
N+1主备方式是N个1+1主备方式的叠加
N+1互备方式是N个1+1互备方式的叠加
用大容量、少局所的方式进行建设。MSCS的容量可达到百万级, MSC Server网元的容灾变得非常关键。
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培训内容
双归属的含义 双归属容灾方案 双归属的原理
双归属容灾方案
双归属容灾方案
双归属组网有四种方式,分别是1+1主备、1+1互备、 N+1主备和N+1互备。它们之间存在着如下关系:
1+1互备方式是两个1+1主备方式的叠加 N+1主备方式是N个1+1主备方式的叠加 N+1互备方式是N个1+1互备方式的叠加
双归属容灾方案
N+1互备方式
MSC server1 MSC server 2 MSC server 3
心跳链路
心跳链路
MGW1
MGW2
MGW3
MGW4
主控制通道 备控制通道
培训内容
双归属的含义 双归属容灾方案 双归属的原理
双归属的原理
双归属的原理
工作机制 故障MSCS的检测 倒换倒回机制 倒换方式 应用原则
双归属的原理
双归属的原理
工作机制 故障MSCS的检测 倒换倒回机制 倒换方式 应用原则
双归属的原理
应用原则
双归属可以应用汇接局、端局和关口局,应用时通常 按照如下原则实现。
应用于关口局和汇接局通常采用1+1主备或1+1互备方式。 应用于端局通常采用N+1主备或N+1互备方案
总结
总 双归属的含义 双归属容灾方案 双归属的原理
——联通集团专
双归属基本原理
中兴通讯学院 CN团队
学习目标
学习完成本课程您将会: 了解双归属容灾原理
培训内容
双归属的含义 双归属容灾方案 双归属的原理
双归属的含义
双归属含义
核心网络引入软交换后,MSC Server只处理控制面的相关事务,信 令流量比较小,为了充分发挥软交换技术的优越性,MSC Server采 用大容量、少局所的方式进行建设。MSCS的容量可达到百万级, MSC Server网元的容灾变得非常关键。 双归属组网就是MSC Server有一个备用Server,当本MSC Server故障 后,备用Server能够接管原Server的工作,保证用户的业务不中断。
双归属的原理
倒换方式
分级路由方式
邻接MGW将主备MSCS共同的那个信令点配置为一个AS,SIO 定位AS配置中选用该信令点对应的邻接局号。AS包含两组 ASP,一组是到主用MSCS,称为ASP组A,一组是到备用 MSCS,称为ASP组B,两组ASP数量和带宽配置完全相同。 M3UA的信令路由支持分级路由,到主用MSCS的ASP组优先 高于到备用MSCS的ASP。 正常情况下,只有到主用MSCS的ASP激活,到备用MSCS的 ASP是闭塞的,于是到本AS的信令被通过ASP组A传送给主用 MSCS;当主用MSCS故障时,备用MSCS激活ASP 对于主备用MSCS来说,局间中继电路、路由组、号码分析 置必须完全一致。
心跳线方式 网管告警方式
双归属的原理
双归属的原理
工作机制 故障MSCS的检测 倒换倒回机制 倒换方式 应用原则
双归属的原理
倒换倒回机制原则
为实现不同双归属MSCS之间的容灾功能,MSCS需要具 备自行双归属倒换和倒回的功能。双归属倒换的总原则 如下:
若主用MSCS掉电或者其他原因,导致主用MSCS完全故障时, 主用MSCS下管理的MGW将全部注册到备用MSCS上 在主用MSCS倒换到备用MSCS之后,如果主用MSCS恢复正 常,则原主用MSCS的业务全部倒回 双归属倒换基于Server级别进行,一个Server下的部分MGW故障 不会触发双归属倒换,只有Server故障触发倒换并且Server下 MGW全部倒换到新Server上。
双归属的原理
工作机制--信令流程
MGW在配置双归属时需要对MG和SG两个功能模块分别配置。MG 和SG各有一个信令点码。 SG(基于NO.7协议)认为主用MSCS和备用MSCS是1个MSCS,具 有一个共同的信令点码,这个点码是对外公开的。 MG(基于H.248协议)需要能够向2个MSCS注册,需要区分这2个 MSCS,从而为主用MSCS和备用MSCS分配另外的2个信令点码, 这2个点码是MG向主用MSCS或备用MSCS注册使用的。 主用MSCS和备用MSCS总共消耗了3个点码。共用的一个是公开 的,另外2个是给MG单独用的,对外不公开。
双归属的原理
倒换倒回机制原则
倒换通知
不论是哪种触发条件,当某个备用Server的状态在本 局发生变化后,系统要通知业务模块哪个Server从什 么状态变化到什么状态。
双归属的原理
倒换倒回机制原则
双归属倒换的影响
对计费的影响
发生双归属倒换,原主用Server的呼叫将全部中断,没有及时 吐出的话单将丢失。倒换后发生的呼叫的话单在激活的备份 Server的SMP上产生
双归属的原理
工作机制--同步机制
同步机制
主用MSCS和备用MSCS之间通过配置心跳线检测对方是否发 生故障。 心跳(ZTE内部定义)可以说明对方是正常的,如果备用 MSCS连续N次(N由系统内部定义)收不到对方的心跳,则 认为主用MSCS可能发生故障,备用MSCS将等待网关注册, 收到网关注册消息后,备用MSCS将接管主用MSCS的工作。
双归属的原理
工作机制--域的概念
域的概念
ZXWN系统引入域的概念来定义哪一个MSCS给哪一个MSCS作 备份。配置了一个域,也就是配置了一种主备MSCS关系。 过将两个直联的MSCS局向规划到同一个域中,并定义它们 域中的主、备角色就形成了所谓的双归属备份关系。 主备式双归属只需要配置1个域 互备式双归属需要配置2个域
对在线用户的影响
发生双归属倒换时,MGW改变所注册Server,由该MGW提供承 载资源的通话、正在转接的呼叫将全部中断,MGW回收所有资 源。接管业务的Server会向中继群发起复位的过程,做汇接局 的MGW会切断已建立的中继呼叫,做端局的MGW会触发BSS释 放所有已经建立呼叫的终端,也会触发前向局释放非本网的主 叫用户。
双归属的原理
双归属的原理
工作机制 故障MSCS的检测 倒换倒回机制 倒换方式 应用原则
双归属的原理
倒换方式
Mc口基于M3UA承载,倒换方法主要有如下两种:
采用M3UA的n+k负荷分担方式 采用链路集分级路由方式。
双归属的原理
倒换方式
采用M3UA的n+k负荷分担方式
邻接MGW将主备MSCS共同的那个信令点配置为一个AS,SIO 定位AS配置中选用该信令点对应的邻接局号。AS包含两组 ASP,一组是到主用MSCS,一组是到备用MSCS,两组ASP数 量和带宽配置完全相同,同时,M3UA采用N+K负荷分担机 制。 正常情况下,只有到主用MSCS的ASP激活,到备用MSCS的 ASP是闭塞的,当主用MSCS故障时,备用MSCS激活ASP。 对于主备用MSCS来说,局间中继电路、路由组、号码分析 置必须完全一致。
双归属的原理
工作机制--信令流程
信令流程 MG具有多MGC注册能力,多个MGC配置不同的优先级。
建链:MG启动--MG建立到所有的MGC的信令链路--链接激活- -MG将可用MGC按照优先级顺序组成MGC链表 注册:MG向最高优先级的MGC发送SeviceChange消息请求,进行注册 --注册成功,将此MGC设置为控制 注册失败:MG重复发送SeviceChange消息请求--失败一定次数后, MG放弃到此MGC注册--取次优先级的MGC,重新开始注册流程-- 直至注册成功 控制MGC故障:断链--MG将此MGC从可用MGC链表中剔除--按照 启动后的注册流程开始注册
因此,1+1主备方式是所有组网方案的基本单元,理 解1+1主备方式是理解双归属组网方案的基础。
双归属容灾方案
1+1主备方式
双归属容灾方案
1+1互备方式
双归属容灾方案
N+1主备方式
MSC server1 MSC server2 MSC server3
心跳链路
心跳链路
MG主控制通道 备控制通道
双归属的含义
双归属的含义
特点:
一个MGW从属于两个MSCS 正常运行情况下,MGW只注册到一个MSCS上 当该MSCS发生故障时,MGW可注册到另一个MSCS上,继续 为此MGW下管理的用户提供业务。
分类:
根据双归属组网中MSCS的数量,可以分为1+1方式和N+1方 式。对于MGW而言,每种方式都是相同的,每个MGW都是有 一个主用MSCS和备用MSCS。
双归属的原理
工作机制--互备式的实现
互备式的实现
两个MSCS互为备份,正常情况下,二者都负责处理一定的话 量,其中一个故障后,另一个MSCS接管
双归属的原理
双归属的原理
工作机制 故障MSCS的检测 倒换倒回机制 倒换方式 应用原则
双归属的原理
故障MSCS的检测
备用MSCS必须检测主用MSCS的状态,才能判断对端 是否故障。现阶段的检测方法有如下两种:
双归属的原理
倒换方式
业务接管
当双归属状态管理模块通知各业务模块某个虚拟Server节点激 活,则各业务模块将归属该节点的本局信息、MGW、BICC链路 及与这三部分相关的信令、承载都激活起来,接管该节点的业务。 整个过程要求在一分钟内完成,时间的快慢通常取决于以下的因 素:
N7链路的激活(汇接局无) 偶联的激活 H248的注册 电路的复原 Iu、A口的复位(汇接局无)
双归属的原理
倒换倒回机制原则
自动方式下的触发条件
自动方式下触发双归属倒换的条件是心跳状态和网 关是否注册。 引起心跳丢失可能的情况:软交换掉电瘫痪、SIPI单 板全部故障、软交换网口全部故障等。
双归属的原理
倒换倒回机制原则
手动方式下的触发条件
手动方式下触发双归属倒换的唯一条件是手工设置的双归属状 态。手动方式下的双归属倒换是否触发完全依靠人为设置。 在不能以自动方式触发双归属倒换的情况下可以通过手动方式 触发双归属倒换。例如与主用MSCS之间的心跳未丢失,但是 出现呼叫全阻、VLR数据库全部故障等情况,会导致全局业务 中断,则可以通过手动方式触发双归属倒换。