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基于深度强化学习信道智能接入方法与NS3仿真

     

摘要

针对现有多信道接入策略较难适应信道环境动态性问题,提出基于深度强化学习的多信道智能接入方法.首先,通过将多信道接入模型描述成马尔可夫决策过程,提出Q-learning方法以实现多信道的智能接入.在此基础上,针对Q-learn-ing状态空间大和收敛慢等特点,通过设计深度神经网络,以获得近似最优的多信道智能接入策略.最后,通过搭建NS3仿真平台,以验证本文提出多信道智能接入方法的性能.仿真结果表明,提出的基于深度强化学习多信道智能接入方法,较之现有强化学习方法,能够在动态的多信道环境中,以较快收敛速度获得更优的接入性能.

著录项

  • 来源
    《计算机仿真》|2021年第5期|292-296|共5页
  • 作者单位

    湖北工业大学太阳能高效利用湖北省协同创新中心 湖北武汉430068;

    湖北工业大学太阳能高效利用及储备运行控制湖北省重点实验室 湖北武汉430068;

    湖北省能源互联网工程技术研究中心 湖北武汉430068;

    湖北工业大学太阳能高效利用湖北省协同创新中心 湖北武汉430068;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 设计与计算;
  • 关键词

    多信道智能接入; 深度强化学习; 仿真;

  • 入库时间 2022-08-20 06:56:23

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