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1. D2D通信增强的蜂窝网络中基于DDPG的资源分配
唐睿, 庞川林, 张睿智, 刘川, 岳士博
《计算机应用》唯一官方网站    2024, 44 (5): 1562-1569.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2023050612
摘要95)   HTML0)    PDF (2146KB)(34)    收藏

针对终端直通(D2D)通信增强的蜂窝网络中存在的同频干扰,通过联合调控信道分配和功率控制最大化D2D链路和速率,并同时满足功率约束和蜂窝链路的服务质量(QoS)需求。为有效求解上述资源分配所对应的混合整数非凸规划问题,将原问题转化为马尔可夫决策过程,并提出一种基于深度确定性策略梯度(DDPG)算法的机制。通过离线训练,直接构建了从信道状态信息到最佳资源分配策略的映射关系,而且无需求解任何优化问题,因此可通过在线方式部署。仿真结果表明,相较于遍历搜索机制,所提机制在仅损失9.726%性能的情况下将运算时间降低了4个数量级(99.51%)。

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2. UAV协助下非正交多址接入使能的数据采集系统中能效优化机制
唐睿, 岳士博, 张睿智, 刘川, 庞川林
《计算机应用》唯一官方网站    2024, 44 (4): 1209-1218.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2023040482
摘要75)   HTML0)    PDF (2575KB)(27)    收藏

无人机(UAV)协助下非正交多址接入(NOMA)使能的数据采集系统,考虑了地空概率信道模型和服务质量约束,并联合优化UAV三维布局设计和传感器功率分配最大化所有传感器的总能效。针对原混合整数非凸规划问题,提出了一种基于凸优化理论、深度学习理论和哈里斯鹰优化(HHO)算法的能效优化机制。在任意给定的UAV三维布局下,首先将功率分配子问题等价转化为凸优化问题;其次基于最优的功率分配方案,采用深度神经网络(DNN)构建从传感器位置到UAV三维布局的映射,并利用HHO算法离线训练最佳映射对应的模型参数。训练后的机制仅需执行少量代数运算并求解单个凸优化问题。仿真实验结果表明,在传感器数为12的情况下,相较于基于粒子群算法的遍历搜索机制,所提机制在仅损失约4.73%的总能效的情况下将运算时间降低了5个数量级。

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3. D2D通信系统中基于图卷积网络的分布式功率控制算法
庞川林 唐睿 张睿智 刘川 刘佳 岳士博