楊麗坤
(首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院,北京 100069)
醫(yī)院通信環(huán)境處在一個(gè)復(fù)雜的數(shù)據(jù)信息傳輸網(wǎng)絡(luò),中樞主機(jī)借助互聯(lián)信道對(duì)下級(jí)通信設(shè)備進(jìn)行控制,并可以在MySQL 數(shù)據(jù)庫元件的作用下,實(shí)施對(duì)傳輸數(shù)據(jù)的寄存與處理[1]。然而隨著醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息樣本輸出量的增大,干擾性信息文本會(huì)不斷占據(jù)原始通信數(shù)據(jù)的傳輸波段,不但會(huì)造成醫(yī)療信息參量傳輸速率的快速下降,還會(huì)使數(shù)據(jù)信息文本在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中的傳輸穩(wěn)定性受到影響。
變換域優(yōu)選控制系統(tǒng)雖然可以限制干擾性通信數(shù)據(jù)的輸出總量,但不能將這些信息文本與原始通信數(shù)據(jù)分離開,不能有效解決數(shù)據(jù)傳輸波段被過度占據(jù)的問題[2]。強(qiáng)化學(xué)習(xí)策略可以根據(jù)目標(biāo)對(duì)象的最大回報(bào)能力,確定該目標(biāo)節(jié)點(diǎn)與核心待測(cè)節(jié)點(diǎn)之間的間隔距離[3-4]。為了提高醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性,該文引入強(qiáng)化學(xué)習(xí)應(yīng)用算法,并以此為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了一種醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈抗干擾系統(tǒng)。
基于FPGA 設(shè)計(jì)的收發(fā)器負(fù)載于核心通信網(wǎng)絡(luò)下端,具有較強(qiáng)的信息過濾能力,可以在混合文本中,將醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)的原始通信數(shù)據(jù)進(jìn)行提取處理[5-6],并借助傳輸信道將這些信息文本反饋給系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫主機(jī)[7-8]。整個(gè)收發(fā)器的主機(jī)單元由RE-ED 芯片、Detection 芯片、RMT 芯片、Energy 芯片等多個(gè)結(jié)構(gòu)共同組成,如圖1 所示。
圖1 基于FPGA的收發(fā)器模塊
由于收發(fā)器不能干擾數(shù)據(jù)信息參量在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中的傳輸行為,所以該模塊結(jié)構(gòu)的運(yùn)行能力受到通信主機(jī)與SIMULINK 設(shè)備的直接影響。
數(shù)據(jù)鏈路調(diào)度模塊主要負(fù)責(zé)記錄數(shù)據(jù)信息參量在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中的傳輸行為,將已生成的執(zhí)行指令反饋給系統(tǒng)主機(jī),以供其對(duì)信息文本按需進(jìn)行調(diào)度與處理[9]。在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈抗干擾系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)鏈路調(diào)度模塊的連接需要如下幾個(gè)設(shè)備結(jié)構(gòu)的共同配合。
1)CDF 元件:CDF 元件作為主觀執(zhí)行設(shè)備,具有一定的信息樣本存儲(chǔ)能力,當(dāng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫主機(jī)所存儲(chǔ)的通信數(shù)據(jù)總量達(dá)不到實(shí)際應(yīng)用需求時(shí),該元件會(huì)釋放暫存的醫(yī)院通信數(shù)據(jù)文本,使得收發(fā)器模塊能夠?qū)⒏蓴_性信息與原始通信數(shù)據(jù)準(zhǔn)確區(qū)分開來。
2)MF 元件:MF 元件能夠感知數(shù)據(jù)鏈路所標(biāo)注的信息傳輸方向,并可以聯(lián)合醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)主機(jī),將這些信息參量分割成多個(gè)傳輸部分。其中,滿足強(qiáng)化學(xué)習(xí)原則的數(shù)據(jù)文本會(huì)被直接存儲(chǔ)于收發(fā)器模塊中,而不能完全滿足強(qiáng)化學(xué)習(xí)原則的信息參量,則會(huì)進(jìn)入通信主機(jī),以供SIMULINK 設(shè)備對(duì)其進(jìn)行深度加工與處理[10]。
3)CFD 元件:CFD 元件負(fù)責(zé)對(duì)處于傳輸狀態(tài)的醫(yī)院通信數(shù)據(jù)參量進(jìn)行聚合處理,可以聯(lián)合CDF 元件與MF 元件,更改數(shù)據(jù)信息參量的目標(biāo)傳輸位置。在待測(cè)數(shù)據(jù)初始傳輸位置不發(fā)生改變的情況下,與其匹配的目標(biāo)位置傳輸距離越遠(yuǎn),表示當(dāng)前情況下所建立的通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈路越長(zhǎng)。
在干擾性信息與原始通信數(shù)據(jù)同時(shí)存在的情況下,系統(tǒng)主機(jī)可以根據(jù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,更改收發(fā)器元件與數(shù)據(jù)鏈路調(diào)度模塊之間的實(shí)時(shí)連接關(guān)系[11-12]。算法設(shè)計(jì)如下:
設(shè)i表示通信數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)系數(shù),α表示信息參量迭代傳輸系數(shù),n為迭代次數(shù),表示通信傳輸定義特征,ΔE表示數(shù)據(jù)信息在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中的單位累積量,β表示判別系數(shù)?;谏鲜鑫锢砹靠蓪⑼ㄐ艛?shù)據(jù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)度量值p表示為:
設(shè)w0,w1,…,wn+1表示不相等的強(qiáng)化學(xué)習(xí)算子。在通信數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)算量集合中,提取強(qiáng)化學(xué)習(xí)算子,得到醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈抗干擾系統(tǒng)的函數(shù)為:
式中,φ表示原始通信數(shù)據(jù)在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中的利用率系數(shù)。為使強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的約束作用能力得到保障,在通信數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)算量集合中,提取強(qiáng)化學(xué)習(xí)算子系數(shù)時(shí),應(yīng)剔除第一個(gè)算子w0與最后一個(gè)算子wn+1。
在通信網(wǎng)絡(luò)中,數(shù)據(jù)跳頻系數(shù)是系統(tǒng)主機(jī)區(qū)分干擾性信息與原始通信數(shù)據(jù)的主要依據(jù)。對(duì)于通信數(shù)據(jù)文本而言,強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的約束作用能力始終不會(huì)發(fā)生改變,所以在設(shè)置數(shù)據(jù)鏈路組織時(shí),只要待測(cè)通信數(shù)據(jù)跳頻系數(shù)的取值結(jié)果不同,就表示這些信息參量不屬于同一種通信數(shù)據(jù)文本[13-14]。規(guī)定δ表示通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的跳頻特征,關(guān)于特征指標(biāo)δ的數(shù)據(jù)鏈路構(gòu)建表達(dá)式u(δ)為:
通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈抗干擾系統(tǒng)最主要的應(yīng)用能力是從原始通信數(shù)據(jù)參量中提取干擾性信息文本,所以系數(shù)q2的計(jì)算值始終大于系數(shù)q1。
抗干擾處理增益是指通信網(wǎng)絡(luò)對(duì)于干擾性信息樣本的抵御能力,在同一數(shù)據(jù)鏈結(jié)構(gòu)中,干擾性信息跳頻系數(shù)與原始通信數(shù)據(jù)跳頻系數(shù)之間的差值越大,通信主機(jī)在處理干擾性信息文本時(shí)所需占據(jù)的數(shù)據(jù)傳輸波段也就越窄[15-16]。
k表示通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈的抗干擾損益系數(shù),其表達(dá)式如下:
式中,γ表示原始通信數(shù)據(jù)的傳輸損益向量,s表示干擾性信息文本的穩(wěn)定傳輸系數(shù)。設(shè)λ表示通信網(wǎng)絡(luò)對(duì)于數(shù)據(jù)信息的提取系數(shù),l表示基于系數(shù)k的抗干擾特征指標(biāo),l′表示基于系數(shù)k強(qiáng)化學(xué)習(xí)度量值k′的抗干擾特征指標(biāo)。通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈抗干擾系統(tǒng)的抗干擾處理增益權(quán)限為:
在不考慮其他干擾條件的情況下,按照上述指標(biāo)參量的取值結(jié)果,調(diào)節(jié)通信數(shù)據(jù)文本在硬件設(shè)備中的實(shí)時(shí)輸出量,從而在提升數(shù)據(jù)信息文本在通信網(wǎng)絡(luò)中傳輸穩(wěn)定性的同時(shí),解決干擾性信息過度占據(jù)原始通信數(shù)據(jù)傳輸波段的問題。
實(shí)驗(yàn)過程中搭載Windows 10 操作系統(tǒng)的主機(jī)元件接入GTX1650 通信端主機(jī),開啟Linux 虛擬機(jī)系統(tǒng),調(diào)節(jié)各項(xiàng)系數(shù)指標(biāo),使數(shù)據(jù)信息參量在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中能夠自由傳輸。
實(shí)驗(yàn)過程中,醫(yī)院通信端主機(jī)需要同時(shí)對(duì)干擾性信息、原始通信數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,為避免信息雜糅情況的出現(xiàn),應(yīng)將兩類數(shù)據(jù)文本存儲(chǔ)于不同的數(shù)據(jù)庫主機(jī)中。
圖2 反映了實(shí)驗(yàn)組、對(duì)照組作用下,干擾性信息對(duì)原始通信數(shù)據(jù)傳輸波段的占據(jù)能力。
圖2 通信數(shù)據(jù)波段長(zhǎng)度
利用圖2 中的記錄數(shù)值,統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)組、對(duì)照組通信數(shù)據(jù)波段之間的差值,具體情況如表1 所示。
表1 通信數(shù)據(jù)傳輸波段占據(jù)量統(tǒng)計(jì)
分析表1 可知,當(dāng)通信數(shù)據(jù)頻率為1.2 MHz 時(shí),實(shí)驗(yàn)組通信數(shù)據(jù)傳輸波段占據(jù)量達(dá)到最大值0.769;當(dāng)通信數(shù)據(jù)頻率為1.4 MHz 時(shí),對(duì)照組通信數(shù)據(jù)傳輸波段占據(jù)量達(dá)到最大值1.000,與實(shí)驗(yàn)組極大值相比,增大了0.231。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中,對(duì)照組通信數(shù)據(jù)傳輸波段占據(jù)量均值高于實(shí)驗(yàn)組。
三個(gè)系統(tǒng)在執(zhí)行任務(wù)時(shí)的吞吐量對(duì)比結(jié)果如圖3 所示。
圖3 醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)執(zhí)行吞吐量對(duì)比
從圖3 可以看出,該文所設(shè)計(jì)的醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)抗干擾系統(tǒng)具有一定的吞吐量,并且具有較好的代表執(zhí)行效率,比其他兩種系統(tǒng)的使用效果更好。接下來,對(duì)比三個(gè)系統(tǒng)的信息調(diào)度時(shí)間,對(duì)比結(jié)果如圖4所示。
圖4 信息調(diào)度時(shí)間對(duì)比
基于圖4 可知,所提系統(tǒng)在信息調(diào)度上花費(fèi)的時(shí)間較少,遠(yuǎn)少于其他兩個(gè)系統(tǒng)。三個(gè)系統(tǒng)在信息上的加密時(shí)間對(duì)比結(jié)果如圖5 所示。
圖5 信息加密時(shí)間對(duì)比
通過上述系統(tǒng)能夠發(fā)現(xiàn),所提系統(tǒng)信息加密時(shí)間均少于另兩個(gè)系統(tǒng)。
綜合上述實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果可知,該文系統(tǒng)能夠解決干擾性信息過度占據(jù)原始通信數(shù)據(jù)傳輸波段的問題,符合提升數(shù)據(jù)信息文本在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中傳輸穩(wěn)定性的實(shí)際應(yīng)用需求。
新型醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)鏈抗干擾系統(tǒng)在強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的基礎(chǔ)上,聯(lián)合收發(fā)器與數(shù)據(jù)鏈路調(diào)度模塊,重新規(guī)劃通信網(wǎng)絡(luò)的布局形式,又根據(jù)通信數(shù)據(jù)跳頻指標(biāo)的具有數(shù)值,確定網(wǎng)絡(luò)主機(jī)元件對(duì)于數(shù)據(jù)信息參量的抗干擾處理增益水平。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,干擾性信息對(duì)于原始通信數(shù)據(jù)傳輸波段的占據(jù)量水平始終相對(duì)較低,能夠大幅提升數(shù)據(jù)信息文本在醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)中的傳輸穩(wěn)定性。