专利汇可以提供基于深度强化学习的无人机网络多用户接入控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 属于无线通信技术领域,涉及一种基于深度 强化学习 的无人机网络多用户接入控制方法。本发明利用深度强化学习学习环境中固有的变化规律,提出了适应用无人机网络中多用户接入情况下的深度强化学习 框架 ,并实现了这种在全局网络信息未知情况下基于深度强化学习的无人机网络多用户接入控制方案。本发明提出的接入控制方式与传统的接入控制方式相比能够实现更高的系统吞吐量和更低的切换次数。同时,通过调整切换惩罚项可以在吞吐量和切换次数实现不同的折中,并且在不同切换惩罚情况下性能均可得到保障。,下面是基于深度强化学习的无人机网络多用户接入控制方法专利的具体信息内容。
1.基于深度强化学习的无人机网络多用户接入控制方法,该方法用于以无人机作为移动基站为地面用户UE提供服务的系统,其特征在于,所述控制方法为:
构建分布决策集中训练的深度强化学习框架,即为每个UE配置一个结构相同的神经网络,每个UE根据自身的神经网络独立的获得接入无人机基站的策略;同时设置一个具有相同神经网络的中央节点,用于从各个UE处收集经验信息并训练神经网络参数,在每个训练阶段完成后中央节点把训练好的参数传递给每一个UE;
所述中央节点从各个UE处收集经验信息的具体方法为:
UE需要根据自身状态选择合适的动作,执行后获得相应的奖励,UE的吞吐量主要与基站接入用户数和接收信号强度有关,所以i个UE的状态表示为:
其中,ui,j为定义的接入指示变量,是一个二元指示变量,即为“1”表示接入第j个无人机基站,为“0”表示没有选择接入第j个无人机基站;状态包含了该用户上一个时刻的接入指示变量ui,j(t-1),上一个时刻和此时刻的接收信号强度 和 各个基站在上一个时刻的接入用户数N0(t-1),ωi(t-1)表示该UE在上一个时刻的吞吐量;
UE在做出自身的接入选择之后,向选中的无人机基站发送接入请求,无人机接收请求后,对UE提供传输服务;
所有UE接入决策做完后,环境信息会进行更新,无人机基站统计自身的接入用户数将新的网络信息发送给各个UE,构成UE新的状态;所有UE将原来的状态,做出的接入选择,吞吐量情况以及新的状态传递给中央节点,中央节点对每个UE的奖励函数进行计算,将经验信息进行完善:
其中,ωi(t)表示该UE在当前时刻的吞吐量, 表示该UE在进行
接入选择之后对其他相关用户吞吐量的变化,定义为对其他用户性能的影响,ai(t)和ai(t-
1)表示用户在t时刻和t-1时刻分别所采取的接入动作,C表示对于产生切换的惩罚,η为控制系数。
2.根据权利要求1所述的基于深度强化学习的无人机网络多用户接入控制方法,其特征在于,所述中央节点训练神经网络参数的具体方法为:
中央节点收集了全部UE的经验信息之后,将所有信息存储到本地一个队列形式的存储器中,将全部UE的经验信息进行汇总,然后利用随机梯度下降的方法进行随机采样,所得样本作为本次训练的训练样本,对神经网络参数进行训练。
3.根据权利要求2所述的基于深度强化学习的无人机网络多用户接入控制方法,其特征在于,所述神经网络由长短期记忆网络和全连接网络构成:其中,长短期记忆网络负责提取输入参数中的时间连续性特征,在长短期记忆网络中需要同时输入M个时刻的数据;全连接网络负责对长短期记忆网络提取到的特征进行处理,得到对应的接入策略。
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