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On learning mobility patterns in cellular networks

机译:关于学习蜂窝网络中的移动模式

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摘要

This paper considers the use of clustering techniques to learn the mobility patterns existing in a cellular network. These patterns are materialized in a database of prototype trajectories obtained after having observed multiple trajectories of mobile users. Both K-means and Self-Organizing Maps (SOM) techniques are assessed.\udDifferent applicability areas in the context of Self-Organizing Networks (SON) for 5G are discussed and, in particular, a methodology is proposed for predicting the trajectory of a mobile user.
机译:本文考虑使用聚类技术来学习蜂窝网络中现有的移动性模式。在观察到移动用户的多个轨迹之后获得的原型轨迹的数据库中实现了这些模式。评估了5G的自组织网络(SON)上下文中的不同适用领域,特别是提出了一种用于预测5G轨迹的方法移动用户。

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