摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
·LTE网络自优化技术研究背景及现存问题 | 第13-16页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·现存问题 | 第14-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-20页 |
·自组织与蜂窝通信网的融合 | 第16-17页 |
·LTE自优化研究 | 第17-18页 |
·自优化技术标准化进展 | 第18-20页 |
·本论文的主要研究内容和创新点 | 第20-23页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·本论文章节安排 | 第21-22页 |
·论文创新点 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23页 |
参考文献 | 第23-26页 |
第二章 自优化网络技术基础 | 第26-55页 |
·引言 | 第26-27页 |
·自组织网络组成及其网络架构 | 第27-33页 |
·自配置技术 | 第30-33页 |
·自愈合技术 | 第33页 |
·自优化网络关键技术 | 第33-48页 |
·覆盖和容量优化 | 第34-35页 |
·随机接入信道优化 | 第35-36页 |
·节能优化 | 第36-37页 |
·移动健壮性优化 | 第37-43页 |
·移动性负载均衡优化 | 第43-48页 |
·自优化控制理论 | 第48-52页 |
·汉密尔顿函数 | 第48-50页 |
·卡尔曼滤波方法 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第三章 切换参数自优化(HOPSO)方法及算法研究 | 第55-81页 |
·引言 | 第55-56页 |
·相关工作 | 第56-58页 |
·HOSMCD系统模型 | 第58-67页 |
·HOSMCD模型 | 第58-61页 |
·性能仿真分析 | 第61-67页 |
·切换参数重要性分析 | 第67-69页 |
·切换参数分析 | 第67-68页 |
·切换参数重要性评估 | 第68-69页 |
·CQI-HOPSO优化算法研究 | 第69-73页 |
·CQI信息分析 | 第69-70页 |
·CQI-HOPSO优化算法 | 第70-72页 |
·性能仿真分析 | 第72-73页 |
·快速切换参数优化机制(RHOPOM) | 第73-79页 |
·相关研究 | 第73-77页 |
·RHOPOM优化方案 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第四章 移动负载均衡自优化(MLBSO)方法及算法研究 | 第81-105页 |
·引言 | 第81-82页 |
·相关工作 | 第82-85页 |
·负载均衡算法 | 第82-83页 |
·负载预测研究 | 第83-85页 |
·ALBOKP系统模型 | 第85-94页 |
·移动性负载均衡分析 | 第85-88页 |
·负载预测模型(KLP) | 第88-90页 |
·蚁群负载均衡优化算法(ALBO) | 第90-94页 |
·Inter-RATs多覆盖场景负载均衡机制(CTLBM) | 第94-100页 |
·Inter-RATs的MLB | 第94-98页 |
·基于覆盖类型的负载均衡算法(CTLBM) | 第98-100页 |
·MLB增强机制-负载乒乓效应 | 第100-103页 |
·问题提出 | 第100-101页 |
·ETPB增强机制 | 第101-103页 |
·本章小结 | 第103页 |
参考文献 | 第103-105页 |
第五章 HOPSO和MLBSO间协调方法研究 | 第105-130页 |
·引言 | 第105-106页 |
·相关工作 | 第106-110页 |
·3GPP相关工作 | 第106-108页 |
·Socrates相关工作 | 第108-110页 |
·HLCM系统模型 | 第110-124页 |
·HOPSO和MLBSO间相互关系分析 | 第110-115页 |
·HLCM模型 | 第115-124页 |
·仿真结果和性能仿真分析 | 第124-128页 |
·最优解 | 第125-126页 |
·用户数对阻塞率和无线链路失败率的影响 | 第126-127页 |
·时间复杂度分析 | 第127-128页 |
·本章小结 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-130页 |
第六章 结束语 | 第130-133页 |
·论文的工作总结 | 第130-132页 |
·下一步研究方向 | 第132-133页 |
附录 | 第133-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
攻读博士期间学术成果 | 第137-138页 |