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基于流量识别技术和Q学习的快速切换方法

摘要

本发明提出一种基于流量识别技术和Q学习的快速切换方法,主要解决在异构超密集蜂窝网络中小区分簇的快速切换问题。该方法主要分为两个部分:信息采集和动态切换决策过程。信息采集阶段主要包括收集到的网络状态信息、用户数据信息等,然后采用DFI识别技术识别业务类型,以及采用基于HYM的切换方法找到满足切换条件的基站集合,之后将这些数据作为Q学习模型的输入进行Q学习,在动态切换决策中根据指定的策略来输出训练结果,找到最优的切换策略,与传统的切换策略相比,大大减少了信令成本开销,确保了无线网络资源的合理利用。

著录项

  • 公开/公告号CN109451523B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN201811413243.2

  • 发明设计人 余雪勇;程晨;渠苗苗;王太宝;

    申请日2018-11-23

  • 分类号H04W24/06(20090101);H04W36/00(20090101);H04W36/16(20090101);H04W36/22(20090101);H04W36/32(20090101);

  • 代理机构32249 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人刘珊珊

  • 地址 210003 江苏省南京市新模范马路66号

  • 入库时间 2022-08-23 12:29:49

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