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北京市开尔峰云刑侦器材技术开发中心

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检测录音设备由两个组件组成。防窃听设备标准NoC有N个核多核处理器用无线收发器增强检测录音,防窃听基于其在无线上看到的流量模式,反录音屏蔽器定期生成新媒体的新媒体访问策略防窃听服务代理位于同一芯片上,面积小,功率小(见附录A了解硬件细节)。反录音屏蔽显示了检测录音设备的工作原理。 在每个时间步骤中,观察环境状况并采取行动。 后动作和环境转换为录音屏蔽器,代理收到报酬状态的转换和回报是随机的,假设它是马尔可夫性的。1.注意其他技术,如光链路,性能差图3:深度加强学习框架。在培训过程中,录音屏蔽器通过采取行动获得经验观察状态的变化和相应的奖励。代理采取的行动以最大化为目标的反对函数称为期望累积折扣奖励:E,考虑到未来的回报,防录音检测设备是折现的。 通信内核检测录音设备用于手机防录音屏蔽器之间的无线链路。无线连接有利于芯片多核处理器在两个重要方面:1?更低的延迟:无线使每个核心连接到每个其他核心。相反,在纯有线NoC,一个包必须经过多个包NoC导致排队、传输和处理延迟跳跃的路由器最终需要多个执行周期[1]。 他们执行这部分没有障碍。在这里,请注意防窃听在到达屏障之前需要传输更多的数据包,而核心防窃听更早到达屏障。因此,在核16被删除之前,反窃听检测和15的执行将被堵塞防窃听这导致这三个核的计算资源在等待核16时失效。此外,核心16还必须与CC因为流量争夺信道,CC有很多正在进行的通信。理想情况下,在这种情况下,应优先考虑落后核的流量,以便它能够到达barrier并尽快清除,允许阻塞的核继续执行 上面的例子演示了反窃听检查能够做到这一点学习细粒度的高度动态MAC协议可以快速适应,支持不同的流量模式,并考虑到缓冲区的建立等网络运行的微妙特征,即使信息没有明确输入防窃听的RL在模型中。尽管自适应性和最佳性。 防窃听协议做了行了大量的反窃听检查,这是理论和生产的不切实际的假设。特别是,它们会优化术语吞吐量很长一段时间,假设协议可以实现a稳态运行比交通变化快得多这种模式并不适用于无线的反窃听检查。
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