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一种基于深度强化学习的多信道智能接入方法

摘要

本发明属于无线通信技术领域,具体涉及一种基于深度强化学习的多信道智能接入方法,旨在将深度强化学习策略引入到多信道接入,以期实现多信道的智能接入。针对现有多信道接入策略较难适应信道环境动态性问题,本发明提出基于深度强化学习的多信道智能接入方法。首先,将多信道智能接入问题建模为离散状态与动作空间的马尔可夫决策过程,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‑learning状态空间大和收敛慢等特点,通过设计深度神经网络,利用梯度下降法来训练深度神经网络的权值,修正损失函数解决状态‑动作函数过高估计问题,以获得近似最优的多信道智能接入策略。

著录项

  • 公开/公告号CN110691422A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-01-14

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 湖北工业大学;

    申请/专利号CN201910946631.5

  • 申请日2019-10-06

  • 分类号H04W74/08(20090101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构42220 武汉帅丞知识产权代理有限公司;

  • 代理人刘丹;朱必武

  • 地址 430068 湖北省武汉市洪山区南李路28号

  • 入库时间 2023-12-17 06:47:23

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-02-11

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04W74/08 申请日:20191006

    实质审查的生效

  • 2020-01-14

    公开

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