本发明涉及一种认知异构网络联合频谱切换与功率分配方法,属于无线通信技术领域。该方法针对多个主用户、多个从用户共享频谱的认知异构网络,综合考虑从用户切换时延、排队等待时延、频谱传输特性、业务需求及网络资源状态等因素,在保障从用户QoS需求的同时,基于中断从用户总传输时延最小化及能效最大化准则执行联合频谱切换和功率分配,优化确定各中断从用户频谱切换及目标信道传输功率分配策略,从而实现从用户联合性能优化。
📄 2015100005993
📂 H04W36_06
👤 重庆邮电大学
📅 2015-01-04
本发明公开了一种VLC/RF异构网中实现高效切换的方法,单用户使用时基于用户的所需速率Γu与设定的速率阈值Γq的关系来进行网络切换;多用户使用时,基于用户的所需速率Γu与当前所在VLC的信道速率Γv的关系来进行网络切换。该VLC/RF异构网中实现高效切换的方法,简化了硬件设施及降低中断概率和时间复杂度,提高了用户的QoE和高效的切换。
📄 2019105996030
📂 H04W36_14
👤 西安理工大学
📅 2019-07-04
本发明公开了一种异构网络的负载均衡方法、设备及系统。其方法包括:第一网络的接入网设备确定在第一网络中无法对目标终端进行负载均衡;第一网络的接入网设备向第二网络的接入网设备发送负载均衡请求,该负载均衡请求中携带目标终端的标识信息;第二网络的接入网设备接收第一网络的接入网设备发来的负载均衡请求,根据目标终端的标识信息确定目标终端,进而对目标终端进行负载均衡处理。本发明实施例中,当第一网络的接入网设备无法对目标终端进行负载均衡时,请求异构网络中的第二网络的接入网设备对目标终端进行负载均衡处理,从而保证了终端的通信质量,进一步的也保证了第一网络中的通信质量不会因为负载均衡处理能力受限而进一步恶化。
📄 201310048257X
📂 H04W28_08
👤 大唐移动通信设备有限公司
📅 2013-02-06
本发明涉及一种异构网络针对用户访问请求的资源调度方法,通过基站将接收到的用户的访问请求发送至网络资源管理器,并接收所述网络资源管理器根据用户的访问请求确定的响应所述访问请求的虚拟基站的位置;所述虚拟基站具有独立的虚拟网络控制器,判断所述虚拟基站中是否存在资源,若所述虚拟基站中存在资源,则所述虚拟网络控制器将所述虚拟基站中的资源分配给用户;若所述虚拟基站中不存在资源,则对所述虚拟基站进行资源再分配,降低了网络延时,提高了响应速度,从而提高了用户体验。
📄 2017103968569
📂 H04W16_10
👤 南京邮电大学
📅 2017-05-31
本发明公开了一种异构网络的分布式节能资源分配方法,属于异构网自组织网络技术领域。该方法包括以下步骤:小区内的家庭基站根据其所有用户的受干扰情况得到相应的相邻干扰列表;小区内的家庭基站根据新的效用函数得到初步子信道分配;小区内的家庭基站基于各自的相邻干扰列表对确定的初步子信道分配进行协作子信道分配;小区内的家庭基站在确定子信道分配后根据新的效用函数进行功率分配,宏基站在每个子信道上进行非均匀定价。本方法可以有效地降低家庭基站之间的同层干扰,有效保证每个子信道上宏用户的QoS要求,从而有效降低了家庭基站对宏用户的跨层干扰。
📄 2014104457868
📂 H04W72_08
👤 重庆邮电大学
📅 2014-09-03
本发明请求保护一种超密集异构网络中考虑终端安全的网络选择方法。在存有恶意终端的超密集异构网络中,针对高并发接入请求带来的资源分配效率降低和拥塞问题,本文提出了一种考虑终端安全和资源调度的垂直切换算法。首先,在网络侧通过基于有限状态机的攻击检测算法,构建终端安全评估模型,计算得到终端安全度。其次,结合网络拥塞度、用户数据传输速率和终端安全度构建了一个多目标优化函数。再次,分析网络与终端之间的综合效益,把多目标优化函数转换成单目标优化函数求解,证明了该解为帕累托最优解。最后,仿真结果及分析表明,该算法能够提高网络的接入安全水平和总吞吐量,降低网络拥塞度和切换失败率。
📄 2021105183600
📂 H04W12_08
👤 重庆邮电大学
📅 2021-05-12
本发明涉及多模接入网络选择装置及方法,属于异构融合网络场景多模终端接入网络选择领域,终端信息感知模块实时感知终端状态,并将感知信息发送至接入网络选择模块;业务特性感知模块实时感知当前业务特性,并将业务特性数据发送至信息处理模块;网络信息收集模块实时收集网络状态信息、并将数据发送至信息处理模块;信息处理模块对数据进行处理发送至接入网络选择判决模块;接入网络选择判决模块基于DQN模型确定最优网络接入策略。本发明可以综合考虑终端特性、业务特性、网络特性,在动态系统中考虑长期的收益,选择合适的网络,保障业务的长期服务质量。
📄 2021110336678
📂 H04W48_18
👤 重庆邮电大学
📅 2021-09-03