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基于多智能体深度强化学习的低轨星座跳波束资源调度研究

基于多智能体深度强化学习的低轨星座跳波束资源调度研究

作     者:张晨 徐阳威 李宛静 王威 张更新 ZHANG Chen;XU Yangwei;LI Wanjing;WANG Wei;ZHANG Gengxin

作者机构:南京邮电大学通信与信息工程学院江苏南京210003 南京邮电大学通信与网络技术国家工程研究中心江苏南京210003 

基  金:国家重点研发计划基金资助项目(No.2022YFB2902600) 

出 版 物:《通信学报》 (Journal on Communications)

年 卷 期:2025年第46卷第1期

页      码:35-51页

摘      要:针对低轨星座跳波束资源调度的需求,提出一种基于多智能体深度强化学习的低轨星座跳波束资源调度方法。通过多目标优化的选星接入方式,建立卫星与服务区域之间的映射关系。在此基础上,根据业务类型和QoS需求的多样性,采用混合专家模型的方法,构建一个资源调度多智能体,用于星上资源与跳波束图案的实时决策调度。仿真结果表明,与传统方法相比,所提资源调度方法不仅能满足不同业务对时延和吞吐量的性能需求,还能有效平衡算法的复杂度,适应多样化业务的融合传输需求,应对业务流量的时空分布不均和动态变化,具有较强的泛化能力。

主 题 词:低轨卫星 跳波束 深度强化学习 资源调度 

学科分类:080904[080904] 0810[工学-土木类] 0809[工学-计算机类] 08[工学] 080402[080402] 0804[工学-材料学] 081001[081001] 

核心收录:

D O I:10.11959/j.issn.1000-436x.2025009

馆 藏 号:203157288...

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