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LTE系统资源动态分配算法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号对照表第15-16页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 研究背景与意义第16-19页
        1.1.1 LTE系统概述第16页
        1.1.2 LTE系统资源调度概述第16-19页
    1.2 研究现状第19-23页
        1.2.1 LTE系统中上行资源调度第20页
        1.2.2 LTE单播环境中下行资源动态分配第20-22页
        1.2.3 LTE多播环境中资源动态分配第22-23页
    1.3 本文的工作第23-24页
    1.4 本文的组织结构第24-26页
第二章 相关优化理论第26-36页
    2.1 大偏差原理第26-28页
    2.2 动态规划理论第28-32页
        2.2.1 动态规划基本概念与原理第28-31页
        2.2.2 多维动态规划模型第31-32页
    2.3 次梯度算法第32-34页
    2.4 块坐标下降算法第34-35页
    2.5 小结第35-36页
第三章 LTE系统中上行资源动态分配第36-44页
    3.1 引言第36页
    3.2 LTE系统上行资源调度过程第36-38页
    3.3 基于BSR算法改进的上行资源优化调度方案第38-41页
    3.4 实验与性能评估第41-43页
        3.4.1 实验设置第41页
        3.4.2 实验结果及分析第41-43页
    3.5 小结第43-44页
第四章 LTE系统中下行资源动态分配第44-66页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 系统模型第45-49页
        4.2.1 LTE下行资源调度系统架构第45页
        4.2.2 基本数学模型第45-49页
    4.3 基于大偏差原理的队列优化控制策略第49-55页
        4.3.1 优先级确定问题第49-52页
        4.3.2 基于在线测量动态分配资源第52-55页
    4.4 实验与性能评估第55-64页
        4.4.1 实验设置第55-56页
        4.4.2 实验结果及分析第56-64页
    4.5 小结第64-66页
第五章 LTE系统中可伸缩视频多播环境下资源动态分配第66-88页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 系统模型第67-71页
        5.2.1 基于SVC的下行系统架构第67-69页
        5.2.2 基本数学模型第69-71页
    5.3 基于动态规划算法的下行资源优化设计第71-80页
        5.3.1 单个会话环境下视频层MCS与功率的选择第73-78页
        5.3.2 多个会话环境下RBs分配第78-80页
    5.4 实验与性能评估第80-86页
        5.4.1 实验设置第80-81页
        5.4.2 实验结果及分析第81-86页
    5.5 小结第86-88页
第六章 LTE单播环境中基于比例公平的下行资源动态分配第88-100页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 系统模型第89-92页
        6.2.1 基于比例公平算法的LTE下行资源调度系统架构第89-90页
        6.2.2 基本数学模型第90-91页
        6.2.3 最优功率分配模型第91页
        6.2.4 最优RBs分配模型第91-92页
    6.3 基于块坐标下降算法的下行资源优化设计第92-93页
    6.4 最优方案的结构和特性第93-95页
        6.4.1 最优功率分配策略结构第94页
        6.4.2 最优RBs分配策略结构第94-95页
    6.5 实验与性能评估第95-97页
        6.5.1 实验设置第95-96页
        6.5.2 实验结果与分析第96-97页
    6.6 小结第97-100页
第七章 总结与展望第100-102页
    7.1 本文总结第100-101页
    7.2 研究展望第101-102页
参考文献第102-108页
致谢第108-110页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第110-112页

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