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基于深度学习的HARQ辅助空天地融合网络时延受限容量预测
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作者 郭凇岐 安康 +3 位作者 孙艺夫 施育鑫 朱勇刚 梁涛 《电讯技术》 北大核心 2023年第7期963-971,共9页
空天地融合网络(Satellite-Aerial-Terrestrial Integrated Network,SATIN)可以满足未来网络对全时全域全空通信和网络互联互通的需求。为了降低用户端传输时延并满足高频谱利用效率的要求,研究了基于深度学习的混合自动重复请求(Hybrid... 空天地融合网络(Satellite-Aerial-Terrestrial Integrated Network,SATIN)可以满足未来网络对全时全域全空通信和网络互联互通的需求。为了降低用户端传输时延并满足高频谱利用效率的要求,研究了基于深度学习的混合自动重复请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)辅助的SATIN的时延受限容量(Delay-Limited Throughput,DLT)。为了提升性能预测效率和实时性,提出了基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)的性能预测方法,采用了一种去除池化层的改进CNN模型。预测结果表明,所提出的CNN预测结果较优,较Elman、BP等传统机器学习方法有更好的预测性能,其误差在10~(-3)浮动,且预测时间较其他方法大幅度减少。 展开更多
关键词 空天地融合网络(SATIN) 混合自动重复请求(HARQ) 时延受限容量 卷积神经网络(CNN)
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基于双链区块链的空天地融合车载网络安全认证方案
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作者 朱思峰 李卓 +7 位作者 张青华 张宗辉 郝志鹏 鲍磊 乔蕊 陈国强 许蒙蒙 朱海 《通信学报》 北大核心 2025年第8期256-275,共20页
针对空天地融合车载网络面临动态拓扑变化、信任传递困难与隐私泄露等多重挑战,提出了一种基于双链区块链的无证书跨域认证机制,构建了空间认证链与地面认证链的异构解耦模型。针对车辆节点的高移动性,采用椭圆曲线无证书签名实现了匿... 针对空天地融合车载网络面临动态拓扑变化、信任传递困难与隐私泄露等多重挑战,提出了一种基于双链区块链的无证书跨域认证机制,构建了空间认证链与地面认证链的异构解耦模型。针对车辆节点的高移动性,采用椭圆曲线无证书签名实现了匿名可追溯,为无人机群组集成了PUF硬件绑定的轻量群认证。面向卫星周期性拓扑引入门限秘密共享算法构建了分布式认证框架,降低了跨域通信时延。实验分析表明,所提方案在计算时延和通信消耗方面较其他方案表现出显著优势,可满足实际应用需求。 展开更多
关键词 天地融合车载网络 车联网 无证书认证 双链协同
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空天地融合车载网络场景下的资源优化策略
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作者 朱思峰 黄长龙 +3 位作者 宋兆威 张宗辉 朱海 乔蕊 《西安电子科技大学学报》 北大核心 2025年第3期134-149,共16页
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
关键词 天地融合车载网络 资源优化 任务卸载 强化学习
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基于深度学习的空天地缓存中继网络性能评估方法
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作者 郭凇岐 安康 +3 位作者 孙艺夫 施育鑫 朱勇刚 梁涛 《无线电通信技术》 2022年第3期413-421,共9页
空天地融合网络(Satellite-Aerial-Terrestrial Integrated Network,SATIN)充分发挥一体化网络架构下全局信息处理、灵活部署、广泛覆盖范围等优势,能够实现多维复杂网络信息的一体化处理和资源利用率最大化。为了降低用户端传输时延并... 空天地融合网络(Satellite-Aerial-Terrestrial Integrated Network,SATIN)充分发挥一体化网络架构下全局信息处理、灵活部署、广泛覆盖范围等优势,能够实现多维复杂网络信息的一体化处理和资源利用率最大化。为了降低用户端传输时延并满足高频谱利用效率的要求,将无线缓存融入SATIN中,具体研究了2种典型中继缓存方案,即最多访问业务缓存(Most Popular Content Caching,MPCC)方案和均匀缓存(Uniform Caching,UC)方案,并在此基础上推导了不同的中继缓存方案下网络中断概率(Outage Probability,OP)的闭合表达式。此外,为了提升性能评估效率和实时性,提出了基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)的性能预测方法。同时,为了避免输入数据重要特征信息的丢失,所提预测方法采用了一种去除池化层的改进CNN模型。仿真并对比了在不同参数条件下3种缓存中继方案的OP性能表现。预测结果表明,所提出的改进后的CNN预测方法能准确预测系统性能,并且较已有方案有更好的实时性。 展开更多
关键词 空天地融合网络 无线缓存 中断概率 卷积神经网络
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