[发明专利]VANET中解决RSU接入问题的演化博弈方法有效
申请号: | 201310205722.6 | 申请日: | 2013-05-28 |
公开(公告)号: | CN103458482A | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 吴迪;凌艳;朱红松;梁杰 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | H04W48/10 | 分类号: | H04W48/10;H04W48/16;H04W84/18;H04W48/20 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 梅洪玉 |
地址: | 116024*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | 本发明属于移动通信技术领域,公开了一种VANET中解决RSU接入问题的演化博弈方法。首先确定研究问题为高速移动的车辆在RSU的有限通信范围内,如何选择接入RSU才能保证车辆获得Qos较高的服务。其次确定研究过程为考虑VANET车联网网络拓扑频繁变化、RSU分布不均匀、RSU通信范围有限、RSU覆盖范围内的车辆数较多等特点,本发明提出采用演化博弈论的方法约束车辆在VANET特殊网论环境下车辆无序竞争RSU带宽资源造成的问题。本发明的效果和益处是根据提出的博弈方法选择接入合适的RSU,保证VANET拓扑频繁变化的情况下车辆请求服务的高效性。 | ||
搜索关键词: | vanet 解决 rsu 接入 问题 演化 博弈 方法 | ||
【主权项】:
1.VANET中解决RSU接入问题的演化博弈方法,其特征在于如下步骤:(1)车辆与RSU通信模型研究场景中包括n辆车和m(m>1)个RSU,RSU是目的节点,每辆车都安装有通信设备和GPS全球定位系统,只考虑V2R通信;VANET中,车辆不能接入Internet并且随机进入RSU的覆盖范围;如果某辆车在RSU的覆盖范围内时,它会向RSU发送服务请求;RSU会周期性的向车辆广播beacon信息,车辆根据beacon即可获得当前RSU的状态、车辆所在网络状态等信息;双RSU场景下基于演化博弈的RSU接入模型表1双RSU场景车辆收益矩阵表
双RSU场景下演化博弈是一个单群体演化博弈,即在同一个群体中所有参与者的策略集是相同的。根据上面描述的车辆在RSU覆盖范围内移动过程中对RSU接入操作,列出收益矩阵如表1所示。令x和y分别代表接入RSU1、RSU2的概率,则1‐x‐y表示车辆既不选RSU1也不选RSU2的概率;θ1表示车辆向RSU1申请服务成功时的收益;P1表车辆接入RSU1时需要付出的资源代价,P2表示车辆接入RSU2需支付的资源代价,h1表示车辆接入RSU1后如果进行RSU切换需要付出的切换代价,h2表示车辆接入RSU2后如果需要切换需要付出的切换代价,
表RSU的拥塞程度,即当参与者和其他竞争参与者都选择接入同一个RSU时,RSU的拥塞系数增大;车辆接入RSU1获得的收益为:![]()
车辆接入RSU2获得的收益为:![]()
RSU1和RSU2都不选的收益为0;则平均收益为F ‾ = x * F ( x , 1 ) + y * F ( y , 2 ) + ( 1 - x - y ) * 0 ]]>- - - ( 3 ) ]]> 动态演化博弈是一个重复博弈,在博弈的每个阶段,参与者根据其他参与者的收益通过学习、变异不断调整自己的收益,以保证自己获得的收益尽可能的高,最终当所有参与者的策略不变时,即获得ESS演化稳定策略,本发明最终的ESS即为{x,y},车辆根据ESS接入RSU,保证车辆获得较高的QoS;控制收敛速度的参数μ被称为收敛因子;根据效用函数(1)(2)(3),单群体演化博弈的动态复制方程为:dx dt = μ [ F ( x , 1 ) - F ‾ ] * x dy dt = μ [ F ( y , 2 ) - F ‾ ] * y - - - ( 4 ) ]]> 1.多RSU场景下基于演化博弈的RSU接入模型群体i接入RSU j的收益F i j = θ i j - P i i - - - ( 5 ) ]]> 所有RSU都不选的收益为0群体i的平均收益为F ‾ i = Σ j = 1 M x j i - - - ( 6 ) ]]> 群体i的动态复制方程为:dx j i dt = μ [ F j j - F ‾ i ] - - - ( 7 ) ]]> 其中
表示车辆i接入RSU j的概率,本发明所求解即为
车辆根据这个概率值接入RSU,可获得较高的QoS。
表示车辆i接入RSU j时获得的吞吐量
表示车辆i在RSU j的覆盖范围内的时间长度;
是车辆接入RSU 的通信延迟;
是车辆i和RSU j之间的传输速率;
代表车辆i接入RSU j时需要付出的资源代价;
是车辆i完成自己的服务请求需要与RSU j的通信时间,车辆占用RSU带宽资源时间越长,所需付出的代价就越高;αi是车辆i请求文件的重要度,文件重要度越高,类似发邮件中的加急邮件,此时需要付出的费用也相应越高;αi>2时为紧急事故信息:1<αi<2表明此时存储的是路况等信息,αi<1,表明此时车辆请求的是音视频流等娱乐信息;Nj表示所有接入RSU的车辆数;根据演化博弈知,不同群体不同比例的车辆选择接入RSU,因此
即为群体1、群体2到群体m选择接入RSU j的总车辆数;
是车辆i的切换代价;tleft指已经完成传输的请求文件;Tleft是指车辆在RSU的覆盖范围内已经行驶的距离;当车辆请求的文件较小,在一个RSU覆盖范围内即完成时,切换代价为0。
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