摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 基于D2D通信网络的干扰管理和频谱分配算法 | 第11-13页 |
1.2.2 基于超密集小蜂窝的干扰管理和频谱分配算法 | 第13-14页 |
1.3 主要研究工作 | 第14页 |
1.4 本文组织结构 | 第14-16页 |
第2章 相关技术及理论基础 | 第16-26页 |
2.1 5G网络中的关键技术 | 第16-19页 |
2.1.1 D2D通信网络 | 第16-17页 |
2.1.2 超密集小蜂窝网络 | 第17-19页 |
2.2 Gale-Shapley稳定婚姻匹配 | 第19-22页 |
2.2.1 匹配背景介绍 | 第19页 |
2.2.2 匹配基础概念 | 第19-20页 |
2.2.3 匹配关键技术概述 | 第20-22页 |
2.3 模拟退火算法求解最大团 | 第22-25页 |
2.3.1 最大团问题概述 | 第22-23页 |
2.3.2 模拟退火算法概述 | 第23页 |
2.3.3 模拟退火算法求解最大团问题 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 D2D通信网络的干扰管理和频谱分配研究 | 第26-35页 |
3.1 D2D通信网络系统模型 | 第26-27页 |
3.2 功率优化问题 | 第27-30页 |
3.2.1 D2D用户接入控制 | 第27-28页 |
3.2.2 最优的功率分配 | 第28-30页 |
3.3 用户与资源块匹配算法 | 第30-34页 |
3.3.1 算法的提出 | 第31-32页 |
3.3.2 构建匹配双方偏好列表 | 第32页 |
3.3.3 最优稳定匹配 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 超密集小蜂窝干扰管理和频谱分配研究 | 第35-46页 |
4.1 超密集小蜂窝网络模型和问题描述 | 第35-38页 |
4.1.1 系统模型 | 第35-36页 |
4.1.2 信道模型 | 第36-37页 |
4.1.3 问题描述 | 第37-38页 |
4.2 优化问题的构建 | 第38-43页 |
4.2.1 无向图的创建 | 第38-41页 |
4.2.2 优化问题详述 | 第41-43页 |
4.3 模拟退火算法进行频谱分配 | 第43-44页 |
4.3.1 寻找最大团 | 第43-44页 |
4.3.2 频谱分配 | 第44页 |
4.4 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 实验仿真及仿真结果分析 | 第46-54页 |
5.1 D2D通信网络用户与资源块匹配算法仿真实验 | 第46-50页 |
5.1.1 参数说明 | 第46-47页 |
5.1.2 实验对照相关算法 | 第47页 |
5.1.3 实验仿真结果 | 第47-50页 |
5.2 模拟退火算法进行频谱分配算法仿真实验 | 第50-53页 |
5.2.1 仿真参数及对比实验说明 | 第50页 |
5.2.2 实验对照相关算法 | 第50-51页 |
5.2.3 实验仿真结果 | 第51-53页 |
5.3 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |