摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 协同网络研究现状 | 第10-12页 |
1.3 论文的主要内容及创新 | 第12-13页 |
1.4 论文结构 | 第13-14页 |
第二章 协同网络技术和相关的5G新技术介绍 | 第14-34页 |
2.1 协同通信简介 | 第14-16页 |
2.2 协同中继介绍 | 第16-23页 |
2.2.1 协同中继概念介绍 | 第16页 |
2.2.2 放大转发 | 第16-19页 |
2.2.3 译码转发 | 第19-22页 |
2.2.4 压缩转发 | 第22-23页 |
2.3 缓存中继概述 | 第23-27页 |
2.3.1 双工中继 | 第23-25页 |
2.3.2 缓存辅助中继 | 第25-27页 |
2.4 相关的5G新技术介绍 | 第27-33页 |
2.4.1 毫米波通信 | 第29-30页 |
2.4.2 小蜂窝通信系统 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 协同网络中内容感知的中继分配 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 系统模型 | 第35-38页 |
3.2.1 直接链路DT | 第36-37页 |
3.2.2 Decode-and-Forward(DF)中继可达速率 | 第37页 |
3.2.3 物理存储参数受限的DF中继 | 第37-38页 |
3.3 贝叶斯中继分配策略 | 第38-42页 |
3.3.1 贝叶斯分类与中继分配 | 第38-39页 |
3.3.2 内容的重要性与贝叶斯分类 | 第39页 |
3.3.3 基于DF的贝叶斯中继分配(BRA-DF) | 第39-40页 |
3.3.4 中继分配标准基于DF的存储参数受限的贝叶斯中继分配(BRA-DF-buf) | 第40-42页 |
3.3.5 贝叶斯中继分配算法 | 第42页 |
3.4 数值分析 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 一种目的节点移动时贝叶斯判决路由选择方案 | 第46-57页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 系统模型 | 第47-50页 |
4.2.1 中断概率 | 第48-49页 |
4.2.2 DF中继吞吐量 | 第49-50页 |
4.3 基于贝叶斯判决路由选择策略 | 第50-52页 |
4.3.1 贝叶斯路由选择 | 第50-51页 |
4.3.2 路由算法 | 第51-52页 |
4.4 数值分析 | 第52-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 总结 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
附录1 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第64-65页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |