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清道夫受体介导的脂质蓄积的分子机制PPT课件 编号34 清道夫受体介导的脂质蓄积的分子机制PPT课件 编号34

格式:PPT 上传:2022-06-25 02:34:43

《清道夫受体介导的脂质蓄积的分子机制PPT课件 编号34》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....波束赋形天线成型波束赋形的实现训练序列的选择最小均方误差算法基于准则的误差研究最佳权系数矢量研究算法性能分析最小二乘算法基于准则的误差研究最佳权系数矢量研究算法性能分析线性约束最小方差算法基于准则的输出功率研究算法性能分析迫零波束赋形算法基于算法的研究算法性能分析本章小结第四章基于非盲波束赋形算法改进的研究与设计万方数据引言方向角选择与线阵仿真方向角的选择均匀线阵的仿真改进算法的思想与设计算法的改进思想算法实现流程图改进算法的思想与设计算法的改进思想算法实现流程图本章小结第五章仿真设计与结果分析仿真平台的搭建基于算法的应用环境仿真参数的设置改进算法仿真实现算法仿真与分析算法仿真与分析对比算法仿真与结果分析,万方数据专用术语注释表第章绪论研究背景与意义研究现状与关键技术论文结构第二章干扰抑制与关键技术引言小区间干扰抑制干扰随机化干扰消除干扰协调技术天线阵列技术阵列天线分类天线阵列的选择线阵作用于信号天线阵列的应用波束......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....赋形技术波束赋形原理波束赋形模型波束赋形准则波束赋形算法本章小结第三章基于非盲波束赋形算法的研究引言波束赋形天线成型波束赋形的实现训练序列的选择最小均方误差算法基于准则的误差研究最佳权系数矢量研究算法性能分析最小二乘算法基于准则的误差研究最佳权系数矢量研究算法性能分析线性约束最小方差算法基于准则的输出功率研究算法性能分析迫零波束赋形算法基于算法的研究算法性能分析本章小结第四章基于非盲波束赋形算法改进的研究与设计万方数据引言方向角选择与线阵仿真方向角的选择均匀线阵的仿真改进算法的思想与设计算法的改进思想算法实现流程图改进算法的思想与设计算法的改进思想算法实现流程图本章小结第五章仿真设计与结果分析仿真平台的搭建基于算法的应用环境仿真参数的设置改进算法仿真实现算法仿真与分析算法仿真与分析对比算法仿真与结果分析改进算法与经典算法对比仿真结果分析与期望误差本章小结第六章总结与展望总结展望参考文献附录程序清单附录攻读硕士学位期......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....实现起来也不简单。图显示了的工作原理。在两个互相协作的小区中,用户和之间不会产生干扰,但和之间存在干扰,为了减少这种干扰,在的调度下,将本来分配给的频率资源转而分配给,另外给分配新的资源。图联合处理传输示意图协调调度波束赋形为了最大程度上减少小区间的互干扰,特定只接收来自它所在服务小区的基站的数据,但小区间仍需要对相应的调度和发射权重等信息进行交互和协调。特定用户的数据不共享,但是信道信息却在协作集合内不同的小区间共享。这也是本文讨论的重点。原理如图所示,和处在重叠覆盖区域内,但是当计算波束赋形的加权向量时,在方向上的干扰会明显降低,因为在的方向上存在零陷,万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章干扰抑制与关键技术抑制了小区间干扰......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....既可以由多个小区执行对终端的联合预编码,也可以由每个小区进行独立的预编码,多个小区联合服务同个终端。既可以多个小区共同服务来自个小区的单个用户,也可以多个小区服务来自多个小区的多个用户。在波束赋形中,终端测量多个小区的信道,并希望获得反馈信息,反馈信息即预编码向量和干扰预编码向量。预编码向量来自服务小区,是用户所期望的,而干扰预编码向量则是来自于临近的强干扰小区。小区间协调调度的目的就是为了使当前小区发射波束时,既能保证本小区用户期待的信号强度,同时也不对相邻小区造成强干扰......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....协作请求由主基站发出,指定哪些用户和基站参与协作。辅助基站则接收来自主基站的请求,并满足协作准则要求。协作反馈方案用户将接收机观察到的信息反馈给基站。通过反馈信息获知信道状态信息或发送端的信号信息,这些信息由两部分组成,分别是信道部分和噪声干扰部分。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章干扰抑制与关键技术频率资源划分频率资源划分就是将频率资源划分成几种类型,用于协作小区内,现在有固定频率资源和动态频率规划。协作用户的确定处在小区边缘的用户距离基站较远,同时又被临近小区严重干扰,为了提高它们的性能,需要参与协作。而处在小区中心的用户距离基站近且采用接入,是没有必要参与协作的。常用的确定协作用户的方法是设定门限值并判决。若用户的则该用户参与协作,否则该用户不参与协作。在这里,就是预定的门限值。协作集的选择个协作集可以是个小区,也可以包括多个小区,每个协作集内,都有多个用户进行协同传输......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....共享用户或基站的状态信息。图基于小区区域划分的协作集选择方案示意图天线阵列技术波束赋形是智能天线的重要应用,对于波束赋形的研究离不开天线阵列的研究,天线包括多天线接收和多天线发射,般移动终端具有体积小成本低等特点,基站多使用多天线来完成高复杂度的工序,移动端使用单天线,两个或更多个单天线组成多天线。为了实现空间分集增益,在空间上以多阵列分割智能天线,采用多天线的好处就是可以被用来以特定方式形成个完整的天线波束独立的发送波束或接收波束,可用来降低特定方向上的干扰信号,在目标发射机接收机方向上的总体天线增益也能够达到最大化。阵列天线分类传统的天线阵列是的全向角度,通过调节权矢量的值可以实现任意角度的转向。天线几何形状的多样性决定了阵列形状的多样性,主要有等间距线阵立体格状阵列均匀圆万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章干扰抑制与关键技术形阵列以及平面格状阵列。现阶段......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....个相同的天线阵元以平行方式排列,这是种最常见的阵列天线,通常取值为等,其排列方式如下图所示。沿轴阵列二维阵列沿轴阵列沿轴阵列图常见天线阵列均匀阵列的特征所有辐射元的激励幅度相等相邻辐射元等间距分布相邻辐射元具有固定的激励相位。本文算法是采用均匀线阵。均匀线阵,图均匀线阵天线阵列几何结构图如图假设有个阵元信息,为阵元间距,第零个阵元为参考信号,的导向矢量可以表示为,式中,。般取,则有个远场窄带信号从不同方向入射时,与信号对应的导向矢量矩阵结构为万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章干扰抑制与关键技术由上式看出其满足范德蒙结构,所以可以很方便的实现各种算法,比如空间平滑解相关算法,而其他天线阵列无法做到。均匀圆阵图均匀圆阵天线阵列几何结构图此均匀圆阵是平面阵列,可以进行二维估计......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....坐标原点为圆心,参考阵元为第零个阵元,则第个阵元的位置矢量为式中,那么的导向矢量为,式中,,所以当个远场窄带信号从不同方向,入射时,导向矢量矩阵结构为由上式看出不满足范徳蒙结构。实际生活中很多算法都是基于均匀阵列的,但是还有很多特殊算法并不适用于这些均匀阵列,它们更多应用于非均匀阵列,非均匀阵列包括双环阵阵型阵十字阵阵阵和双螺旋阵,这些阵列都经过了大量的研究和应用,例如等给出了种均匀和非均匀型结构的天线阵设计方案,该方案可以利用算法进行精确方向估计等研究了具有定方向的万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章干扰抑制与关键技术阵和圆阵抗模糊原理......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....提出了阵列变换理论,常用的阵列变换方法有模式空间变换法和基于内插技术的虚拟阵列变换,这两种阵列变换原理不再赘述,详细分析请参见文献。基于这种阵列可互换原理,如无特殊声明,般都是基于的算法研究和分析。天线阵列的选择在配置多天线时,可以使天线在空间上距离比较远,这时候它们之间的互相关性就比较低其距离也可以设置的比较近,此时互相关性就很高。实际上,天线的间距设置主要是由无线通信过程中使用的波长或等效载波频率来决定的,这样也可以使信道衰落相关性较低或者较高。在经典波束赋形天线设置中,天线之间有较高互相关性的有较小的阵元间距,如图所示,通过对天线上的待传输信号设置不同方向的相位偏移,使得总的传输波束指向不同方向。这种波束般相对较宽,能够明显增强接收信号强度。但是天线间距也不能太小,否则会导致天线阵元产生互耦效应,为避免空间上的混淆,实际天线间距多采用半波长。天线阵元间有较低互相关性的有较大的阵元间距,如图所示......”

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