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公开(公告)号:CN114698045A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210326456.1
申请日:2022-03-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了大规模LEO卫星网络下的串行Q学习分布式切换方法及系统;为了描述卫星的动态性,通过阴影莱斯信道模型来描述星地链路,使星地间信道增益由用户与卫星间的仰角决定并且随卫星的运动而改变;通过将用户的传输需求与卫星的可用信道数联合考虑,设计了用户的效用函数,并将卫星切换问题转化为长期总效用函数最大化问题。通过充分利用卫星间的独立性以及可视卫星数量有限等特点,提出了串行式深度Q学习算法,使状态空间维度显著减小,有效地求解了长期效用函数最大化问题,改善了卫星切换策略。本发明提高了用户的平均收益、系统吞吐量,降低了用户业务的强制中断次数,获得较优的系统性能。
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公开(公告)号:CN111294775B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010085231.2
申请日:2020-02-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种大规模MTC与H2H共存场景中基于H2H动态特性的资源分配方法,建立MTC与H2H共存场景的系统模型;对大规模MTC与H2H共存场景中资源分配基本参数进行分析;推导每个随机接入机会内带有机器类通信设备身份信息的平均吞吐量;构建资源分配优化问题;采用马尔科夫链对H2H用户在网络中的状态进行建模;分析H2H用户在随机接入与数据发送中状态转移概率;计算H2H业务成功传输概率,并利用不动点迭代算法计算得到平稳分布下的到达速率;计算任意一个H2H用户接入网络并成功完成传输的概率,返回最大MTC吞吐量以及对应的资源配置方案参数集,得到最优的资源配置方案。本发明在保障H2H业务的传输成功概率前提下,最大化大规模MTC业务的吞吐量。
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公开(公告)号:CN108882301B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810829500.4
申请日:2018-07-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种大规模M2M网络中基于最优功率退避的非正交随机接入方法,包括以下步骤:1)基站将ACB因子增大最优MTCD数I*倍后发送给所有MTCD,通过ACB检验的MTCD通过物理随机接入信道向基站发送第一个消息Msg1,判断选择同一PA的MTCD数量,即当前接入时隙发起随机接入尝试的MTCD数量;2)基站根据所有被选择的PA向MTCD发送第二个消息Msg2,MTCD监听物理下行控制信道PUSCH上以RA‑RNTI表征的RAR;3)能够监听到RAR的MTCD根据所选标记PA传输第三个消息Msg3,同一PA的各MTCD通过功率域的复用在相同物理上行共享信道PUSCH上NOMA。4)基站采用SIC解码物理上行共享信道PUSCH上的数据包,并对成功解码的MTCD发送第四个消息Msg4,该方法能够有效的提升系统的吞吐量,降低设备接入时延。
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公开(公告)号:CN106131823B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610394002.2
申请日:2016-06-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种窃听用户随机分布场景中基于物理层安全的中继传输方法,包括:1)基于随机几何理论得到在窃听用户随机分布的场景下,采用两次独立窃听编码后,两跳中继传输的安全中断概率;2)在源节点和中继节点总发射功率受限的条件下,构建了最大化安全传输速率的优化问题;3)通过对所构建优化问题的求解,得到能使安全传输速率最大化的中继传输方法,该方法包括功率分配和码本速率设计两部分。本发明在不需要知道窃听用户具体位置的情况下,综合考虑了通信的可靠性和安全性,在满足安全中断概率约束的同时实现了对安全传输速率的最大化。
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公开(公告)号:CN105916138B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610407605.1
申请日:2016-06-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04W12/02
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开的一种基于Key协助的安全传输方法。合法用户具有数据队列及Key队列。当信道安全并且可靠时,合法用户分别以一定的概率分别传输数据包和Key包。当信道可靠,但不安全时,合法用户采用Key包对数据包进行加密传输。当信道可靠且Key队列为空或者信道不可靠时,合法用户停止传输。根据本发明的安全传输协议,采用队列分析方法得到相应的时延及能量效率。在能量效率及队列稳定性约束下,本发明构造了最小化合法用户时延的方案,并且采用对偶分解及主次分解求解。仿真结果表明本发明所提方法,可以在无外在协助节点的情况下,充分利用安全传输机会,提高安全传输速率,降低传输时延。
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公开(公告)号:CN109963272A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910351679.1
申请日:2019-04-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种一种面向差异化MTC网络中的随机接入方法,包括以下步骤:计算mMTC设备在mMTC接入业务频段及URLLC接入业务频段的接入成功概率p1,p2;以mMTC设备的接入控制参数θ、流量卸载参数Δθ及总的退避步长W为变量,以在保障URLLC业务传输性能的前提下最大化mMTC业务的吞吐量为优化目标,建立优化问题;根据mMTC设备在mMTC接入业务频段及URLLC接入业务频段的接入成功概率p1,p2计算所述优化问题,得最优接入控制参数、流量卸载参数mMTC设备总的退避步长(θ*,Δθ*,W*),然后根据最优接入控制参数、流量卸载参数mMTC设备总的退避步长(θ*,Δθ*,W*)进行差异化MTC网络中的随机接入,该方法能够实现差异化MTC网络的随机接入,且可靠性较高,延时较低。
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公开(公告)号:CN106100716B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610438139.3
申请日:2016-06-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提出了一种协作通信系统中基于混合转发和机会中继的安全增强策略。以源发送节点和中继节点之间的信道质量为依据,将所有中继节点划分为放大转发(AF)中继和译码转发(DF)中继两类。在选择进行协作的中继节点时,从两类中继节点中选择一个能够最大化瞬时私密速率的中继节点。对本发明所提策略的私密中断概率以及分集阶数进行了分析,并对所提策略的有效性进行了仿真验证,仿真结果表明,与传统的AF或DF方式的中继选择方案相比,本发明所提的基于混合转发的机会中继的安全增强策略的私密中断概率较小。
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公开(公告)号:CN108847911A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810616004.0
申请日:2018-06-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04B17/391 , H04L25/02 , H04L27/26 , H04L29/06
Abstract: 一种基于独立性校验编码的OFDM信道训练鉴权方法,用以避免导频遭受的干扰、归零和欺骗风险。导频不仅仅被随机化并插入到子载波中,同时也被编码、对应为子载波激活模式(SAP)。这些经过编码的SAP虽然被恶意信号掩盖,却是可以被识别并解码成原始导频信号,并进一步被用于高精度的信道冲击响应(CIR)估计,成功解决导频攻击环境下的信道估计难题。本发明联合子载波编码和信道估计,通过优化码率和信道估计,实现了攻击环境下高安全性、高稳定性的无线信道训练鉴权。
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公开(公告)号:CN104135743B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201410330741.6
申请日:2014-07-11
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种LTE‑A蜂窝网络中基于缓存控制的资源分配方法,利用了回程与接入链路信道的时变差异,将在每次半静态调度期间,估计回程子帧预分配的资源块个数,当回程链路的数据传输量大于接入链路的数据传输时,将多余传输数据存储于中继端缓存中,以使得在之后的半静态调度期间被读取;所述多余传输数据为本次调度期间,中继在回程子帧接收到的且在接入子帧内无法转发出去的数据;提升了用户和系统吞吐量性能,同时针对宏用户与中继用户的历史性能差异,自适应的改善他们之间的公平性。因此,本专利可以通过对于缓存队列的应用提高了不同服务站的公平性和吞吐量性能。同时,缓存设备的价格相对较低,便于应用于实际系统中。
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公开(公告)号:CN106686605B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610860418.9
申请日:2016-09-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种无线传感网中能量有效的统计时延服务质量保障方法,包括:首先建立主用户时延服务质量保障的系统模型,通过主发射机的队列时延门限违反概率描述;然后按照优化问题:目的是最大化无线传感网中传感器节点的平均能量效率同时满足:a.主发射机的统计时延服务质量要求、b.传感器节点的平均数据传输速率要求、c.传感器节点的平均发射功率限制、d.传感器节点的峰值发射功率限制,建立数学问题表达式;通过分式规划理论把分式结构的数学问题转化成带有参数结构的非凸优化规划问题,再采用凸包和概率传输理论将带有参数结构的非凸优化规划问题转化成等价的凸优化问题,通过拉格朗日法求得最优解;最后通过Dinkelbach法得到传感器节点的最优能量效率及相应最优功率分配方案。通过仿真验证,本发明运行效果可靠。
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