[发明专利]一种面向多用户单终端协同场景的移动切换方法有效
申请号: | 201410129477.X | 申请日: | 2014-04-01 |
公开(公告)号: | CN103974362B | 公开(公告)日: | 2017-11-03 |
发明(设计)人: | 张晖;郭晓昌;杨龙祥;朱洪波 | 申请(专利权)人: | 南京邮电大学 |
主分类号: | H04W36/30 | 分类号: | H04W36/30;H04W36/36 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司32200 | 代理人: | 朱小兵 |
地址: | 210003 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明提出了一种面向多用户单终端协同场景的移动切换方法。所述方法通过设计具有多个参数的收益函数,对空闲终端进行综合评估,从中选择选择收益较大的若干个空闲终端为其服务;考虑到用户之间相对位置不固定,导致空闲终端和业务终端之间信道质量动态变化,通过比较各空闲终端收益,有效避免乒乓切换;通过对网络参数进行预测,准确预测下一个时刻空闲终端收益,进行预切换,准确选择为业务终端提供业务转移的空闲终端,减少错误切换。本发明方法能够使业务终端获得较大收益,降低用户业务分组丢失率,满足用户QoS要求,简单而易于实现,具有很好的应用前景。 | ||
搜索关键词: | 一种 面向 多用户 终端 协同 场景 移动 切换 方法 | ||
【主权项】:
一种面向多用户单终端协同场景的移动切换方法,其特征在于,其具体步骤如下:步骤A,建立空闲终端收益函数,其表达式如下:fi=waSi+wbQi+wcPi其中,fi表示业务终端从空闲终端i获得的收益;wa,wb,wc分别表示参数Si、Qi和Pi的权重,且wa+wb+wc=1;Si表示空闲终端i所在网络的信号接收强度;Qi表示空闲终端i与业务终端之间的蓝牙信号强度;Pi表示业务对空闲终端i所在网络的偏好程度,其中,Si、Qi和Pi均为归一化值;步骤B,建立网络参数规范值的预测函数并将其初始化,空闲终端提供给业务终端的网络参数X1、X2和X3,分别归一化后计算得到的网络参数规范值为Y1、Y2和Y3;步骤B‑1,建立网络参数规范值的预测函数,具体如下所示:RY1(t+1)=dt,1Y1(t)+dt,2Y2(t)+dt,3Y3(t)+d(t‑1),1Y1(t‑1)+d(t‑1),2Y2(t‑1)+d(t‑1),3Y3(t‑1)+…+d1,1Y1(1)+d1,2Y2(1)+d1,3Y3(1)RY2(t+1)=et,1Y1(t)+et,2Y2(t)+et,3Y3(t)+e(t‑1),1Y1(t‑1)+e(t‑1),2Y2(t‑1)+e(t‑1),3Y3(t‑1)+…+e1,1Y1(1)+e1,2Y2(1)+e1,3Y3(1)RY3(t+1)=gt,1Y1(t)+gt,2Y2(t)+gt,3Y3(t)+g(t‑1),1Y1(t‑1)+g(t‑1),2Y2(t‑1)+g(t‑1),3Y3(t‑1)+…+g1,1Y1(1)+g1,2Y2(1)+g1,3Y3(1)其中,d1,1,d1,2,…,dt,3、e1,1,e1,2,…,et,3和g1,1,g1,2,…,gt,3皆为线性预测函数的系数;Yj(h)表示的是第h时刻网络参数Xj的规范值,1≤h≤t;1≤j≤3;RYm(t+1)是根据预测函数预测得到的网络参数规范值Ym在第t+1时刻的预测值,1≤m≤3;步骤B‑2,预测函数初始化,在初始化准备阶段,保存连续4t个时刻的Y1,Y2和Y3的值;建立以下方程组:Y1(n)=dt,1Y1(n‑1)+dt,2Y2(n‑1)+dt,3Y3(n‑1)+d(t‑1),1Y1(n‑2)+d(t‑1),2Y2(n‑2)+d(t‑1),3Y3(n‑2)+…+d1,1Y1(n‑t)+d1,2Y2(n‑t)+d1,3Y3(n‑t)Y2(n)=et,1Y1(n‑1)+et,2Y2(n‑1)+et,3Y3(n‑1)+e(t‑1),1Y1(n‑2)+e(t‑1),2Y2(n‑2)+e(t‑1),3Y3(n‑2)+…+e1,1Y1(n‑t)+e1,2Y2(n‑t)+e1,3Y3(n‑t)Y3(n)=gt,1Y1(n‑1)+gt,2Y2(n‑1)+gt,3Y3(n‑1)+g(t‑1),1Y1(n‑2)+g(t‑1),2Y2(n‑2)+g(t‑1),3Y3(n‑2)+…+g1,1Y1(n‑t)+g1,2Y2(n‑t)+g1,3Y3(n‑t)其中,t+1≤n≤4t;通过解方程组得到d1,1,d1,2,…,dt,3、e1,1,e1,2,…,et,3和g1,1,g1,2,…,gt,3,进而完成初始化预测函数;步骤C,更新网络参数规范值预测函数的预测系数,在t+1时刻,通过网络的广播信息获得Ym的真实值为Ym(t+1)(m=1,2,3);Ym(t+1)=bt,1mY1(t)+bt,2mY2(t)+bt,3mY3(t)+b(t-1),1mY1(t-1)+b(t-1),2mY2(t-1)+b(t-1),3mY3(t-1)+...+b1,1mY1(1)+b1,2mY2(1)+b1,3mY3(1)]]>令下式成立:εm=RYm(t+1)‑Ym(t+1)其中,m=1,2,3,h=1,2,3,…,t,j=1,2,3;εm为误差值;分别将RYm(t+1)和Ym(t+1)带入上式可得:ϵm=kt,1mY1(t)+kt,2mY2(t)+kt,3mY3(t)+k(t-1),1mY1(t-1)+k(t-1),2mY2(t-1)+k(t-1),3mY3(t-1)+...+k1,1mY1(1)+k1,2mY2(1)+k1,3mY3(1)]]>将上式变化为下面等价问题:通过最速下降法得到使得Lm最小化;进而求得对应的将分别作为dh,j、eh,j和gh,j的更新值,即预测函数的新系数;步骤D,将预测函数得到第t+1时刻网络参数的值RY1(t+1)、RY2(t+1)和RY3(t+1)带入收益函数中,得到对应空闲终端在t+1时刻能为业务终端提供的收益,对所有空闲终端收益值进行排序并设定收益门限值,选择收益最大的空闲终端进行切换。
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