绘画创作中画室题材的艺术表现研究

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移动边缘网络中流量呈现爆炸式增长,移动用户对个性化服务的要求也逐渐提升,但由于有限的缓存,通信网络将面临通信拥塞甚至中断的问题。为了解决这些问题,一种可行的方案就是移动主动缓存。移动主动边缘缓存旨在通过利用与用户行为相关的信息来提高网络吞吐量并改善用户体验。通常,缓存策略需要识别并缓存最受欢迎的内容,以充分利用边缘存储容量。因此,缓存策略的评估指标通常为缓存命中率。本着这种思路,现有缓存策略已经从
本课题以遭受典型网络攻击的一类非线性系统为被控对象,研究控制回路、跟随者输出信号、传感器或执行器不同部位遭受拒绝服务攻击或遭受欺骗攻击的安全控制问题,采用的研究方法包括投影算子技术、分离函数引理、反步法以及动态面控制技术等理论方法。主要研究工作包括以下三个内容:1、针对被控对象和控制器端之间的控制回路遭受拒绝服务攻击的一类不确定非线性系统,提出了一种事件触发的安全控制方案。当系统受到间歇性拒绝服务
作为第五代移动通信系统(The Fifth Generation Mobile Communication System,5G)三大应用场景之一的大规模机器类通信(massive Machine-Type Communication,m MTC),受到了研究人员的广泛关注。在该场景下,M2M(Machine to Machine)通信终端数量增长迅速,不仅造成网络中频谱资源匮乏,而且会导致网络拥塞
随着科技时代的高速发展,对信息通信的要求也越来越高。如何实现可靠且安全的通信无论对军事应用和民事应用都十分重要,而雷达天线罩可以在一定程度上减少干扰,保证通信的安全可靠,并降低天线的雷达散射截面,进而实现隐身特性。因此作为现代雷达天线罩的重要组成部件之一,微波吸收体无论对于国防科技还是民事应用都有十分重要的意义。对于微波吸收体的研究也成为了近年来的研究热点问题。本文主要围绕着微波吸收体的分析设计及
Hadoop分布式存储系统(Hadoop Distributed File System,HDFS)由于具有高可靠、易扩展、高容错性等特点,已经广泛的运用在大数据存储领域。但是近几年随着社交、短视频、电商等一系列的移动应用的兴起,小文件大量产生。HDFS设计之初并不是为了存储海量小文件,因为海量小文件会产生大量的元数据信息,这些元数据信息保存在Namenode内存中,Namenode内存瓶颈问题会
随着无线通信业务的增长,为了解决频谱资源紧缺,满足大容量、高速的通信需求,有着高带宽的毫米波频段成为了新一代移动通信技术的研究重点。本文基于射线追踪法对不同室内场景下的毫米波传播特性和室内无线网络寻址方案的设计及应用进行了仿真分析,主要选取毫米波60GHz频段用于以下研究。具体的工作和创新内容如下:(1)首先通过文献中的实测环境数据搭建了仿真平台,根据室内毫米波视距和非视距传播路径下的仿真数据对仿
现代民用和国防中诸多工程实例具有纯反馈非线性系统形式,如机械手臂、无人机。实际作业现场不可避免受到扰动作用,如模型不确定性、外部扰动,在通信资源受限的情形下,研究事件触发驱动的纯反馈非线性系统抗扰控制具有重要的理论和工程意义。本课题以一类不确定纯反馈非线性系统为研究对象,在反步法框架下,将不确定性作为新的状态变量,自抗扰控制和事件触发机制相结合,克服时间驱动控制下不必要的网络传输,研究事件触发驱动
设备直通(Device to Device,D2D)是指通信系统中邻近设备之间直接进行信息交互的技术。由于传输数据无需基站(Base Station,BS)转发或核心网络传播,D2D通信能够有效缓解通信核心网络的数据负荷,大幅提升系统容量,优化频谱效率。作为5G通信系统的关键技术之一,D2D通信为海量智能终端的大规模接入、超大规模数据传输、低时延通信的实现提供了新的解决思路。然而,D2D链路重用蜂
随着5G以及物联网(Internet of Things,Io T)的飞速发展,海量无线设备被接入无线通信网络中,传统供电方式将无法满足未来通信需求,为能源短缺网络提供可持续能源供应已经迫在眉睫。因此,无线供电通信网络(Wireless Powered Communication Networks,WPCN)和反向散射通信(Backscatter Communication,BC)将成为未来Io
有机激光染料因其具有较低的制备成本,较低的环境毒性、较好的可调谐性等特性而受到越来越广泛的关注。而在可见光波段,有机激光染料相比于无机物而言,具有独特的光学性质等极富竞争能力的优势特点,使得其获得较为广阔的应用空间。光学有源器件目前正广泛应用于各行各业多个领域,例如通信、激光、雷达探测、传感、显示、医疗等。其中尤其是现代光通信,光学探测传感等领域有着举足轻重的地位。传统的光学有源器件主要包括激光器