5G与WiFi融合组网的垂直切换算法研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
注释表 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 课题来源及研究背景 | 第14-17页 |
1.1.1 5G概念 | 第14-15页 |
1.1.2 5G需求分析 | 第15-16页 |
1.1.3 5G应用场景 | 第16-17页 |
1.1.4 选题意义 | 第17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第19-20页 |
1.4 论文的组织结构 | 第20-21页 |
第2章 课题相关研究综述 | 第21-36页 |
2.1 5G与WiFi相关研究 | 第21-24页 |
2.1.1 5G关键技术分析 | 第21-23页 |
2.1.2 下一代WiFi | 第23-24页 |
2.2 异构网络融合组网方案 | 第24-30页 |
2.2.1 异构网络融合的典型场景 | 第24-26页 |
2.2.2 异构网络融合的技术需求 | 第26-28页 |
2.2.3 异构网络融合的研究现状 | 第28-30页 |
2.3 切换技术的研究 | 第30-35页 |
2.3.1 水平切换和垂直切换 | 第30-31页 |
2.3.2 垂直切换过程 | 第31-33页 |
2.3.3 典型的垂直切换算法 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 基于多属性分块决策的垂直切换方案 | 第36-53页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 模块化HDS设计 | 第36-38页 |
3.3 切换参数模块化 | 第38-39页 |
3.3.1 切换参数的选择 | 第38页 |
3.3.2 参数分块处理 | 第38-39页 |
3.4 切换参数归一化 | 第39-40页 |
3.5 M-MADM算法实现 | 第40-46页 |
3.5.1 NQ模块 | 第40-44页 |
3.5.2 UP模块 | 第44-45页 |
3.5.3 DS模块 | 第45-46页 |
3.6 性能分析 | 第46-47页 |
3.7 仿真及结果 | 第47-52页 |
3.7.1 仿真过程 | 第47-50页 |
3.7.2 算法评估 | 第50-52页 |
3.8 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 基于用户速度预测的垂直切换方案 | 第53-67页 |
4.1 前言 | 第53-55页 |
4.2 系统模型分析 | 第55-56页 |
4.2.1 一对一网络拓扑 | 第55-56页 |
4.2.2 一对多网络拓扑 | 第56页 |
4.3 算法描述 | 第56-62页 |
4.3.1 目标区域 | 第56-57页 |
4.3.2 预判决条件 | 第57-58页 |
4.3.3 速度预测 | 第58-59页 |
4.3.4 算法流程 | 第59-62页 |
4.4 仿真和性能分析 | 第62-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 论文工作总结 | 第67-68页 |
5.2 未来工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第75页 |