基于博弈论的物理层安全传输技术研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
图录 | 第10-11页 |
表录 | 第11-12页 |
主要符号对照表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13页 |
1.2 基于博弈论物理层安全研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究存在的主要问题 | 第15-16页 |
1.4 论文的主要内容和章节安排 | 第16-19页 |
1.4.1 论文主要内容 | 第16-17页 |
1.4.2 论文章节安排 | 第17-19页 |
第二章 博弈论基础及基于博弈论的物理层安全模型 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 博弈论简介 | 第19-22页 |
2.3 传统物理层安全问题描述 | 第22-23页 |
2.4 基于博弈论的物理层安全模型 | 第23-25页 |
2.5 基于博弈论的物理层安全方法分类 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于零和博弈的中继物理层安全方法 | 第27-43页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 系统模型及标记 | 第27-28页 |
3.3 博弈建模 | 第28-32页 |
3.4 策略博弈方法 | 第32-34页 |
3.4.1 纯策略均衡 | 第33页 |
3.4.2 混合策略均衡 | 第33-34页 |
3.5 扩展式博弈方法 | 第34-38页 |
3.5.1 完全信息 | 第34-35页 |
3.5.2 不完全信息 | 第35-38页 |
3.6 重复博弈 | 第38页 |
3.6.1 无限次重复博弈 | 第38页 |
3.6.2 有限次重复博弈 | 第38页 |
3.7 仿真分析及结果 | 第38-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 基于合作博弈增加天线冗余的物理层安全方法 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 系统模型 | 第43-44页 |
4.3 产生天线冗余的博弈方法 | 第44-50页 |
4.3.1 Eve信道状态信息未知时 | 第45-47页 |
4.3.2 Eve信道状态信息已知时 | 第47-50页 |
4.4 使用天线冗余保障物理层安全 | 第50-51页 |
4.4.1 基于合作组的人工噪声传输 | 第50-51页 |
4.4.2 基于合作组的波束成型传输 | 第51页 |
4.5 主动干扰者存在的博弈研究 | 第51-53页 |
4.6 仿真结果分析 | 第53-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结束语 | 第57-59页 |
5.1 论文工作总结 | 第57-58页 |
5.2 本文的展望 | 第58页 |
5.3 本领域的前景与展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第67页 |
一、个人简历 | 第67页 |
二、攻读硕士学位期间发表和完成的学术论文 | 第67页 |
三、攻读硕士学位期间的科研情况 | 第67页 |
四、攻读硕士学位期间的获奖情况 | 第67页 |