[发明专利]基于强化学习的5G NR下行调度时延优化系统有效
申请号: | 202110656499.1 | 申请日: | 2021-06-11 |
公开(公告)号: | CN113395723B | 公开(公告)日: | 2022-08-09 |
发明(设计)人: | 杨树森;郝怡君;李芳;孙建永;薛江;王楠斌;李鑫;王琪 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学;华为技术有限公司 |
主分类号: | H04W24/02 | 分类号: | H04W24/02;H04W28/24;H04W72/04;H04W72/12;G06N3/04;G06N3/08 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 闵岳峰 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 基于强化学习的5G NR下行调度时延优化系统,是根据实际场景存在的状态非完全可观测情形,将基站下行调度过程建模为一个部分可观测马尔可夫控制问题,并通过Actor‑Critic强化学习算法框架来解决。具体包括:网络监控模块,用于负责采集下行调度器的相关输入;资源调度器模块,用于通过仿真器模拟基站细粒度调度过程;POMDP构建模块,用于将每个时隙的状态处理为部分可观测状态,并建立针对不同时间尺度任务的智能体;核心控制器模块,用于帮助POMDP构建模块完成针对不同时间尺度任务的智能体在每个时隙的动作策略制定;场景自适应模块,作为辅助模块为核心控制器提供更科学高效的决策,并且通过流量时空预测来指导算法更好地进行多小区调度场景下的负载均衡。 | ||
搜索关键词: | 基于 强化 学习 nr 下行 调度 优化 系统 | ||
【主权项】:
暂无信息
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