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基于携能和边缘缓存的无线通信系统传输技术研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
符号说明第18-20页
第一章 绪论第20-36页
    1.1 论文研究背景及意义第20-22页
    1.2 无线携能网络研究现状及面临问题第22-27页
        1.2.1 SWIPT接收机架构第22-23页
        1.2.2 基于单跳网络的携能传输策略研究第23-24页
        1.2.3 基于中继系统的携能传输策略研究第24-27页
        1.2.4 无线携能网络面临的问题第27页
    1.3 无线边缘缓存网络研究现状及面临问题第27-32页
        1.3.1 无线边缘缓存网络架构第27-29页
        1.3.2 缓存放置策略研究第29-30页
        1.3.3 文件传输策略研究第30-31页
        1.3.4 联合缓存放置和文件传输策略研究第31页
        1.3.5 无线边缘缓存网络面临的问题第31-32页
    1.4 论文主要内容及章节安排第32-36页
第二章 基于发送端能量传输的携能网络中传输策略优化第36-62页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 基于全双工技术的发送端携能网络中传输策略优化第37-45页
        2.2.1 系统模型和优化问题建模第37-40页
        2.2.2 基于上下行安全速率和最大化的携能传输策略优化第40-44页
        2.2.3 数值仿真结果及分析第44-45页
    2.3 基于NOMA技术的发端携能网络中传输策略优化第45-60页
        2.3.1 系统模型和优化问题建模第45-49页
        2.3.2 保障弱用户最低速率的携能传输策略优化第49-54页
        2.3.3 基于迫零的发端预编码和功率分配比例的次优方案第54-56页
        2.3.4 数值仿真结果及分析第56-60页
    2.4 本章小结第60-62页
第三章 基于目的端能量传输的携能网络中传输策略优化第62-102页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 中继网络中基于目的端携能的传输策略优化第63-73页
        3.2.1 系统模型和优化问题建模第63-65页
        3.2.2 能量传输方案设计第65-71页
        3.2.3 数值仿真结果及分析第71-73页
    3.3 认知中继网络中基于目的端携能的传输策略优化第73-98页
        3.3.1 系统模型和优化问题建模第73-76页
        3.3.2 完美CSI下的能量传输方案设计第76-85页
        3.3.3 非完美CSI下的鲁棒性能量传输方案设计第85-93页
        3.3.4 数值仿真结果及分析第93-98页
        3.3.5 非完美CSI情形下的性能评估第98页
    3.4 本章小结第98-102页
第四章 基站缓存网络中基于QoE驱动的联合缓存放置和传输策略研究第102-128页
    4.1 引言第102-104页
    4.2 系统模型第104-107页
        4.2.1 网络模型第104-105页
        4.2.2 传输模型第105-106页
        4.2.3 用户请求和缓存放置模型第106-107页
        4.2.4 QoE模型第107页
    4.3 基于混合时间跨度的优化问题建模第107-110页
        4.3.1 长时间缓存放置问题建模第107-110页
        4.3.2 短时间传输策略优化问题建模第110页
    4.4 基于QoE驱动的短时间传输策略优化第110-114页
        4.4.1 优化问题转化第110-112页
        4.4.2 非凸约束处理第112-113页
        4.4.3 收敛性和复杂度分析第113-114页
    4.5 基于QoE驱动的长时间缓存策略设计第114-119页
        4.5.1 集中式缓存策略第114-116页
        4.5.2 分布式缓存策略第116-119页
    4.6 数值仿真结果及分析第119-125页
        4.6.1 算法收敛性仿真分析第121页
        4.6.2 缓存策略仿真分析第121-124页
        4.6.3 传输策略仿真分析第124-125页
    4.7 本章小结第125-128页
第五章 D2D缓存网络中基于用户移动性感知的缓存放置策略研究第128-154页
    5.1 引言第128-130页
    5.2 系统模型第130-131页
        5.2.1 系统模型和用户移动性模型第130-131页
        5.2.2 缓存放置和文件传输模型第131页
    5.3 优化问题建模第131-135页
        5.3.1 网络平均消耗成本第131-134页
        5.3.2 文件平均传输时延第134页
        5.3.3 缓存放置问题建模第134-135页
    5.4 特殊情形下基于用户移动性感知的缓存策略设计第135-139页
        5.4.1 优化问题简化第135-137页
        5.4.2 基于SCA方法的缓存策略设计第137-138页
        5.4.3 收敛性和复杂度分析第138-139页
    5.5 一般情形下基于用户移动性感知的缓存策略设计第139-144页
        5.5.1 基于动态规划的缓存策略设计第140-141页
        5.5.2 基于改进贪婪算法的低复杂度缓存策略设计第141-144页
    5.6 数值仿真结果及分析第144-153页
        5.6.1 特殊情形下缓存策略仿真分析第146-149页
        5.6.2 一般情形下缓存策略仿真分析第149-153页
    5.7 本章小结第153-154页
第六章 总结与展望第154-158页
    6.1 本文的研究内容及创新第154-155页
    6.2 对未来研究工作的展望第155-158页
参考文献第158-174页
附录1 缩略词列表第174-178页
附录2 定理2.1的证明第178-180页
附录3 定理3.1的证明第180-181页
附录4 定理5.1的证明第181-182页
附录5 定理5.2的证明第182-186页
致谢第186-188页
攻读博士期间发表的学术论文和专利第188-191页

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