TD-LTE基站规划方法探究.docx
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1、TD-LTE基站规划方法探究(移动通信杂志)2014年第z1期1算法流程决策树方法的经过通常分为2部分:决策树学习和决策树分类。决策树学习是通过对训练样本进行归纳学习InductiveLearning,生成以决策树形式表示的分类规则的机器学习MachineLearning经过6,算法的输入是由属性和属性值表示的训练样本集,输出是一棵树形的分类结果。原则上讲,给定的属性集能够构造的决策树的数目到达指数级,尽管如此,人们还是开发了一些有效的算法能够在合理的时间内构造出相对准确的次最优决策树,这些算法一般都采用贪心算法,流程如图1所示。2实验与分析本算法的输入属性包括近期站间距、平均站间距、基站高度
2、、第一层邻区数量以及实际测试下载数据。其中,近期站间距描绘的是距离样本站点近期的一个基站的距离;平均站间距描绘的是与样本基站相邻的第一层邻区的平均距离;基站高度描绘的是样本基站的天线垂直距离水平面的高度;第一层邻区数量描绘的是与样本基站切换关系最多的基站的数量;路测下载数据是LTE测试终端MiFi对所有基站的测试PDCP层的传输速率,单位为Mbps。2.1决策树建立移动通信中的基站站间距描绘的是网络中基站的密集程度,通常站间距计算采用的是平均计算方法,即根据一定区域的基站数量和覆盖面积计算出平均每个基站的覆盖面积,然后根据标准的三扇区覆盖模型计算出平均站间距。传统的距离计算是根据标准的覆盖面积
3、进行折算,这种算法对于统计的估算较为适用,但是对于精细的规划缺乏根据和准确性。同时,站间距还必须考虑周边站点的构造和分布,因而在此结果上需要进一步的修正才能合理地对站间距进行评估。本文方法和传统的距离计算法的区别是:本文直接计算基站的近期基站距离,然后根据周边基站的方位角度和距离关系来判定该基站的第一邻区归属,并计算出第一邻区平均距离,再根据近期基站距离、平均距离、站高以及第一层严密邻区数作为决策树的主要因素构建决策树。站间距的计算流程如图2所示。距离算子包括平均站间距和近期站间距,另外计算第一层严密邻区数量,严密邻区数是第一层邻区数量,数据来自于OMC网管的切换统计数据,根据切换占比超过总切
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