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User’s mobility history-based mobility prediction in LTE femtocells network

机译:LTE毫微微小区网络中基于用户移动历史记录的移动性预测

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摘要

Seamless and fast handover is one of main goals in Long Term Evolution (LTE) in supporting mobility and maintaining user’s quality of services. Mobility prediction is a technique to identify future targeted base station in advance, to reduce handover latency, and finally to enhance handover performance in wireless networks. In this paper, mobility prediction via Markov Chains with an input of user’s mobility history is proposed as a technique to predict the user’s movement in femtocells deployment. The results show that our proposed method predicts better when random data is 50% and above compared to the existing method. We had also analysed the effect of unavailable base station to the accuracy of the prediction in our proposed method. From the analysis, it is found that, the length of time collecting the data for the database effect the prediction accuracy in certain duration.
机译:无缝和快速切换是长期演进(LTE)的主要目标之一,可支持移动性并保持用户的服务质量。移动性预测是一种技术,用于提前识别将来的目标基站,减少切换等待时间并最终增强无线网络中的切换性能。在本文中,提出了一种通过马尔可夫链(Markov Chains)进行移动性预测并输入用户移动性历史记录的技术,该技术可以预测用户在毫微微小区部署中的移动。结果表明,与现有方法相比,本文提出的方法在随机数据大于等于50%时预测效果更好。在我们提出的方法中,我们还分析了不可用基站对预测准确性的影响。从分析中发现,为数据库收集数据的时间长度会在一定的持续时间内影响预测准确性。

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