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基于OFDMA的无线虚拟网资源分配技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 课题研究背景第15-18页
        1.1.1 网络发展现状及未来挑战第15-16页
        1.1.2 网络虚拟化的发展第16-18页
    1.2 无线虚拟化技术研究第18-20页
    1.3 研究意义第20-21页
    1.4 课题的主要内容及贡献第21-22页
    1.5 文章结构安排第22-23页
第二章 无线信道的FSMC模型第23-39页
    2.1 无线信道特征第23-24页
    2.2 连续时间Markov链第24-28页
        2.2.1 Markov链定义第24-25页
        2.2.2 转移概率函数第25-27页
        2.2.3 平稳分布第27-28页
    2.3 FSMC模型第28-36页
        2.3.1 模型简介第28-29页
        2.3.2 信噪比划分第29-32页
        2.3.3 仿真评估第32-36页
    2.4 基于OFDMA的CSI预测统计第36-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 无线虚拟网资源分配技术研究第39-51页
    3.1 资源管理的特点和研究现状第39-40页
    3.2 资源分配方式和优化方法第40-44页
    3.3 基于博弈论的优化建模方法第44-47页
        3.3.1 博弈论定义第44-45页
        3.3.2 博弈论分类第45-47页
        3.3.3 博弈论应用第47页
    3.4 Stackelberg博弈第47-49页
        3.4.1 模型概述第47-48页
        3.4.2 基本原理第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 基于Stackelberg博弈的资源自适应分配算法第51-77页
    4.1 系统建模与问题描述第51-63页
        4.1.1 基于OFDMA的系统模型第51-55页
        4.1.2 效用函数第55-57页
        4.1.3 物理层资源分配子博弈问题第57-59页
        4.1.4 MAC层资源分配子博弈问题第59-61页
        4.1.5 均衡点性质证明第61-63页
    4.2 动态自适应算法设计与实现第63-67页
        4.2.1 物理层资源分配算法第63-64页
        4.2.2 MAC层资源分配算法第64-65页
        4.2.3 系统模型算法第65-67页
    4.3 仿真设置与结果分析第67-75页
        4.3.1 物理层优化结果分析第67-68页
        4.3.2 MAC层优化结果分析第68-72页
        4.3.3 Stackelberg博弈性能分析第72-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第五章 总结与展望第77-79页
    5.1 全文总结第77页
    5.2 研究展望第77-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
作者简介第85-86页

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