项目名称: 移动融合网中随机拓扑缩放律研究

项目编号: No.61471180

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2015

项目学科: 无线电电子学、电信技术

项目作者: 韩涛

作者单位: 华中科技大学

项目金额: 80万元

中文摘要: 移动融合网由具有不同特性的多层无线异构网络紧密融合而成,由于其各层特性的多样性以及融合方式的复杂性,如何对其进行高效建模分析是一个难点。解决此问题的途径之一是通过变换和映射的方式对各层无线异构网统一建模,通过统一模型消除层间多样性差别,又将跨层路由简化为融合网拓扑路由的选择。本项目基于随机拓扑缩放律对移动融合网统一建模,针对关键异构特征参数提出联合量化随机拓扑缩放方法,构建针对不同参数的缩放律函数模型。进而采用局部维度连通受限策略,利用移动融合网的跨层空时频多维度路由迂回特性,基于Slivnayk原理建立其局部维度连通受限情形下的干扰和能效模型,在给定发射功率条件下利用Ford-Fulkerson机制实现网络流最大化,提高整体网络的能效和容量。本项目的核心创新是基于随机拓扑缩放律的移动融合网建模以及基于空时频局部维度受限连通策略的网络能效优化理论与方法。

中文关键词: 无线通信;移动融合网;干扰;能量效率;连通性

英文摘要: The way to express the randomness of multi-cell topology is a difficult issue in wireless cellular network research. Slivnyak theorem proves that, after a few communication nodes are added to or removed from a wireless cellular network, in which communication nodes subject to distribution of Poison point process, the wireless cellular network will still approximately satisfy the Poisson characteristic. So we can use Poisson point process theorems to obtain the analytical solution of the random model of the network. Based on Slivnyak theorem, this project researches on the random model of topology structure of wireless cellular networks in which the connectivity of network nodes is limited, and the network energy efficiency is analyzed when the connectivity of a few of communication nodes is limited. Based on such random network topology model, this project uses functional series method to build a universal model for cellular networks with heterogeneity, time-variability and topological randomness, and afterwards a random geometry based topological structure is built to depict the dynamics and connectivity of the networks. Using Ford-Fulkerson algorithm, the network flow maximization under given transmission power limitation condition can be obtained, and then a trade-off optimization of connectivity and energy efficiency of the network is done by convex optimization theory. The major innovation of this project is to create the random topological model of limited connection wireless cellular network based on Slivnyak theorem, and optimize the performance of network systemic energy efficiency using functional series and convex optimization theory.

英文关键词: Wireless Communication;Mobile Converged Network;Interference;Energy Efficiency;Connectiveness

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

基于 5G 通信技术的无人机立体覆盖网络白皮书
专知会员服务
60+阅读 · 2022年3月20日
6G中联邦学习的应用、挑战和机遇
专知会员服务
51+阅读 · 2022年3月14日
【博士论文】集群系统中的网络流调度
专知会员服务
42+阅读 · 2021年12月7日
【博士论文】多视光场光线空间几何模型研究
专知会员服务
22+阅读 · 2021年12月6日
专知会员服务
14+阅读 · 2021年8月9日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月19日
专知会员服务
31+阅读 · 2020年10月13日
最新《动态网络嵌入》综述论文,25页pdf
专知会员服务
136+阅读 · 2020年6月17日
专知会员服务
49+阅读 · 2020年6月14日
【泡泡点云时空】基于分割方法的物体六维姿态估计
泡泡机器人SLAM
18+阅读 · 2019年9月15日
病理图像的全景分割
人工智能前沿讲习班
16+阅读 · 2019年6月1日
深度卷积神经网络中的降采样
极市平台
12+阅读 · 2019年5月24日
全景分割这一年,端到端之路
机器之心
14+阅读 · 2018年12月24日
用缩放CNN消除反卷积带来的棋盘伪影
论智
19+阅读 · 2018年10月30日
无人机集群、蜂群与蜂群算法
无人机
89+阅读 · 2018年9月25日
图像检索研究进展:浅层、深层特征及特征融合
中国计算机学会
122+阅读 · 2018年3月26日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
21+阅读 · 2021年2月13日
Arxiv
27+阅读 · 2018年4月12日
小贴士
相关VIP内容
基于 5G 通信技术的无人机立体覆盖网络白皮书
专知会员服务
60+阅读 · 2022年3月20日
6G中联邦学习的应用、挑战和机遇
专知会员服务
51+阅读 · 2022年3月14日
【博士论文】集群系统中的网络流调度
专知会员服务
42+阅读 · 2021年12月7日
【博士论文】多视光场光线空间几何模型研究
专知会员服务
22+阅读 · 2021年12月6日
专知会员服务
14+阅读 · 2021年8月9日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月19日
专知会员服务
31+阅读 · 2020年10月13日
最新《动态网络嵌入》综述论文,25页pdf
专知会员服务
136+阅读 · 2020年6月17日
专知会员服务
49+阅读 · 2020年6月14日
相关资讯
【泡泡点云时空】基于分割方法的物体六维姿态估计
泡泡机器人SLAM
18+阅读 · 2019年9月15日
病理图像的全景分割
人工智能前沿讲习班
16+阅读 · 2019年6月1日
深度卷积神经网络中的降采样
极市平台
12+阅读 · 2019年5月24日
全景分割这一年,端到端之路
机器之心
14+阅读 · 2018年12月24日
用缩放CNN消除反卷积带来的棋盘伪影
论智
19+阅读 · 2018年10月30日
无人机集群、蜂群与蜂群算法
无人机
89+阅读 · 2018年9月25日
图像检索研究进展:浅层、深层特征及特征融合
中国计算机学会
122+阅读 · 2018年3月26日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员