空天地融合车载网场景下,无人机设备由于电池容量和能源有限,无法为任务卸载提供长期有效支持;低轨卫星受资源成本以及通信延迟、时延抖动的影响难以为大规模车联网任务提供稳定的高带宽通信服务。针对空天地融合车载网络场景下无人机...空天地融合车载网场景下,无人机设备由于电池容量和能源有限,无法为任务卸载提供长期有效支持;低轨卫星受资源成本以及通信延迟、时延抖动的影响难以为大规模车联网任务提供稳定的高带宽通信服务。针对空天地融合车载网络场景下无人机和低轨卫星的资源优化问题,提出了一种基于多任务深度强化辅助学习(Multi-Task Deep Reinforcement and Auxiliary Learning,MTDRAL)的任务卸载以及功率调整、缓存决策的方案。首先构建了任务切分与传输模型、时延模型、能耗模型、服务器计算与缓存模型和问题模型;然后,基于对任务处理时延、服务器能耗以及缓存命中率的综合考虑,给出了基于MTDRAL的任务卸载及资源调度方案;最后将所提方案与随机卸载策略方案、成功率贪婪决策方案、基于柔性动作-评价算法的多网络深度强化学习的卸载方案、基于深度确定性策略梯度算法的多网络深度强化学习的卸载方案进行了对比实验。实验结果表明:所提方案在服务器数量为14、车载终端数量为10时,综合得分相较于4种对比方案,分别领先约134.41%,31.32%,38.93%,29.49%;所提方案具有较好的性能,能更好地满足空天地融合车载网场景下的任务卸载需求。展开更多
针对多输入多输出(MIMO:Multiple Input Multiple Output)认知物联网(C-IoT:Cognitive Internet of Things)系统中存在频谱效率低的问题,提出了一种基于智能反射面(IRS:Intelligent Reflecting Surface)辅助的交替迭代的块坐标下降算法...针对多输入多输出(MIMO:Multiple Input Multiple Output)认知物联网(C-IoT:Cognitive Internet of Things)系统中存在频谱效率低的问题,提出了一种基于智能反射面(IRS:Intelligent Reflecting Surface)辅助的交替迭代的块坐标下降算法。以主接收机处的干扰功率、次发射机处的发射功率和IRS处的单位模为约束条件,通过联合优化次发射机处的主动波束形成和IRS处的被动波束形成最大化系统加权和速率。将复杂的非凸优化问题分解为子问题后,分别使用拉格朗日对偶法和逐次凸逼近法对子问题进行处理。仿真结果表明,在多天线用户场景下所提算法可以快速收敛,通过增加IRS反射元件的数量或正确部署IRS的位置可以有效提高C-IoT系统的频谱效率。展开更多
文摘空天地融合车载网场景下,无人机设备由于电池容量和能源有限,无法为任务卸载提供长期有效支持;低轨卫星受资源成本以及通信延迟、时延抖动的影响难以为大规模车联网任务提供稳定的高带宽通信服务。针对空天地融合车载网络场景下无人机和低轨卫星的资源优化问题,提出了一种基于多任务深度强化辅助学习(Multi-Task Deep Reinforcement and Auxiliary Learning,MTDRAL)的任务卸载以及功率调整、缓存决策的方案。首先构建了任务切分与传输模型、时延模型、能耗模型、服务器计算与缓存模型和问题模型;然后,基于对任务处理时延、服务器能耗以及缓存命中率的综合考虑,给出了基于MTDRAL的任务卸载及资源调度方案;最后将所提方案与随机卸载策略方案、成功率贪婪决策方案、基于柔性动作-评价算法的多网络深度强化学习的卸载方案、基于深度确定性策略梯度算法的多网络深度强化学习的卸载方案进行了对比实验。实验结果表明:所提方案在服务器数量为14、车载终端数量为10时,综合得分相较于4种对比方案,分别领先约134.41%,31.32%,38.93%,29.49%;所提方案具有较好的性能,能更好地满足空天地融合车载网场景下的任务卸载需求。
文摘针对多输入多输出(MIMO:Multiple Input Multiple Output)认知物联网(C-IoT:Cognitive Internet of Things)系统中存在频谱效率低的问题,提出了一种基于智能反射面(IRS:Intelligent Reflecting Surface)辅助的交替迭代的块坐标下降算法。以主接收机处的干扰功率、次发射机处的发射功率和IRS处的单位模为约束条件,通过联合优化次发射机处的主动波束形成和IRS处的被动波束形成最大化系统加权和速率。将复杂的非凸优化问题分解为子问题后,分别使用拉格朗日对偶法和逐次凸逼近法对子问题进行处理。仿真结果表明,在多天线用户场景下所提算法可以快速收敛,通过增加IRS反射元件的数量或正确部署IRS的位置可以有效提高C-IoT系统的频谱效率。