随着通信技术的快速发展,基于非正交多址接入(NOMA)的设备到设备通信(D2D)在异构蜂窝网络中的应用受到广泛关注。针对大规 模用户接入场景下的能效问题,本文研究了一种基于 D2D-NOMA 架构的资源分配优化方法。通过引入深度强化学习与博弈论模型,实现了系统功 率控制与子信道分配的协同优化。实验结果表明,该优化策略在提升网络能效方面具有显著优势,克服了传统方法在复杂环境中的适应性不足,为 5G 及未来 6G 网络中的能效优化提供了有效参考。
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