本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種業(yè)務(wù)無均衡與節(jié)能控制方法及裝置。
背景技術(shù):
隨著無線通信技術(shù)的不斷發(fā)展,為了滿足不斷增長的無線寬帶業(yè)務(wù)需求,需要不斷增加空中接口帶寬和基站數(shù)量,使得無線接入網(wǎng)絡(luò)的能源消耗問題也隨之日益嚴(yán)重。目前,針對(duì)單設(shè)備的節(jié)能措施,如符號(hào)關(guān)斷、通道關(guān)斷等已經(jīng)進(jìn)行了充分的研究,對(duì)于同制式的分層網(wǎng)絡(luò),在長期演進(jìn)(Long Term Evolution,LTE)通信系統(tǒng)中的宏基站和微基站的重疊覆蓋的場景下,針對(duì)關(guān)斷小基站節(jié)能的問題進(jìn)行了充分的研究和仿真,取得了顯著的節(jié)能效果。但是在目前的現(xiàn)網(wǎng)中,大量存在的是傳統(tǒng)的GSM、TD-SCDMA等網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于這種多制式網(wǎng)絡(luò)共存的情況,亟需一種網(wǎng)絡(luò)級(jí)的節(jié)能策略,將GSM、TD-SCDMA、LTE三網(wǎng)協(xié)同發(fā)展,從網(wǎng)絡(luò)級(jí)的角度研究其相互協(xié)調(diào)配合的方案,以網(wǎng)絡(luò)效率最優(yōu)為目標(biāo),在保證終端用戶感受的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌調(diào)度無線網(wǎng)絡(luò)資源,通過網(wǎng)絡(luò)之間的協(xié)作,實(shí)現(xiàn)整網(wǎng)的能量效益最大化。
在現(xiàn)網(wǎng)中,GSM、TD-SCDMA和LTE以及WLAN共同支撐地域覆蓋的無縫隙性,GSM基站覆蓋范圍約在1km以上,TD-SCDMA基站覆蓋半徑約1km,LTE Macro基站覆蓋半徑為500米,LTE Micro基站為200米,而Pico和Femto等小基站可覆蓋10米左右。如圖1所示,在某一個(gè)區(qū)域可能是GSM和TDSCDMA共存,也有可能是LTE Macro和Micro共存。針對(duì)該種情況,提出一種業(yè)務(wù)均衡與節(jié)能控制方案,例如基于業(yè)務(wù)分布具有時(shí)間和空間上的不均勻性,因此在午夜整個(gè)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載低的情況下,適度的考慮關(guān)閉一些補(bǔ)熱的小 基站,轉(zhuǎn)而用宏基站來承載容量,在不影響用戶感知的情況下節(jié)省了能量。網(wǎng)絡(luò)級(jí)的基站協(xié)作關(guān)斷策略考慮了宏基站作為中心決策點(diǎn),如圖2所示,一個(gè)宏基站下重疊覆蓋N個(gè)小基站的一對(duì)多的場景。通過各個(gè)小基站向中心宏基站上報(bào)各自的業(yè)務(wù)量,由宏基站統(tǒng)一判斷得到各小基站的開關(guān)狀態(tài),在負(fù)載低的時(shí)候選擇性的關(guān)斷小基站以節(jié)省電量。
但是,該種方式的缺陷在于,首先,判斷小基站關(guān)斷或開啟的條件僅限于每個(gè)基站的負(fù)載狀態(tài),是一個(gè)較粗粒度的關(guān)斷策略;其次,涉及的網(wǎng)絡(luò)范圍在一個(gè)宏基站的小范圍覆蓋下,以一個(gè)宏基站為單位,根據(jù)小范圍比如小基站本身或者其周圍小基站簇的業(yè)務(wù)量水平?jīng)Q定某個(gè)小基站的開關(guān)狀態(tài)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供了一種業(yè)務(wù)均衡與節(jié)能控制方法及裝置,能夠提升節(jié)能策略的精確性,降低計(jì)算復(fù)雜度,提升適用范圍。
一種業(yè)務(wù)均衡控制與節(jié)能控制方法,包括:針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中任一基站,確定UE接入各基站的接入代價(jià);根據(jù)所述接入代價(jià),確定UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài),其中所述關(guān)聯(lián)狀態(tài)是所述基站和網(wǎng)絡(luò)中UE之間的接入關(guān)系;根據(jù)所述關(guān)聯(lián)狀態(tài),關(guān)閉沒有UE接入的基站。
一種業(yè)務(wù)均衡控制與節(jié)能控制裝置,包括:用于針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中任一基站,確定UE接入各基站的接入代價(jià);以及根據(jù)所述接入代價(jià),確定UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài),其中所述關(guān)聯(lián)狀態(tài)是所述基站和網(wǎng)絡(luò)中UE之間的接入關(guān)系;執(zhí)行單元,用于根據(jù)所述關(guān)聯(lián)狀態(tài),關(guān)閉沒有UE接入的基站。
通過采用上述技術(shù)方案,在業(yè)務(wù)均衡控制與節(jié)能控制方法中,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中任一基站,確定每個(gè)基站和UE之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài),根據(jù)關(guān)聯(lián)狀態(tài),關(guān)閉沒有UE接入的基站,判斷基站開啟或關(guān)斷的條件,不再僅限于基站的負(fù)載狀態(tài),而是通過按照網(wǎng)絡(luò)耗能最少原則,將UE進(jìn)行調(diào)度,關(guān)閉的基站是沒有任何負(fù)載的基站,適用范圍較廣,計(jì)算復(fù)雜度較低。
附圖說明
圖1為不同制式下,基站構(gòu)成的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)組成示意圖;
圖2為重疊覆蓋的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本發(fā)明實(shí)施例中,提出的業(yè)務(wù)均衡與節(jié)能控制方法流程圖;
圖4為本發(fā)明實(shí)施例中,提出的業(yè)務(wù)均衡與節(jié)能控制方法流程圖;
圖5為基站的功率模型示意圖;
圖6為網(wǎng)絡(luò)級(jí)關(guān)閉基站節(jié)能方案歲負(fù)載變化的節(jié)能力度仿真示意圖;
圖7為網(wǎng)絡(luò)級(jí)關(guān)閉基站節(jié)能方案和遍歷方案的節(jié)能力度對(duì)比示意圖;
圖8為本發(fā)明實(shí)施例中,提出的業(yè)務(wù)均衡與節(jié)能控制裝置結(jié)構(gòu)組成示意圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合各個(gè)附圖對(duì)本發(fā)明實(shí)施例技術(shù)方案的主要實(shí)現(xiàn)原理、具體實(shí)施方式及其對(duì)應(yīng)能夠達(dá)到的有益效果進(jìn)行詳細(xì)地闡述。
本發(fā)明實(shí)施例提出一種業(yè)務(wù)均衡控制與節(jié)能控制方法,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中任一基站,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中所有UE和所有基站的關(guān)聯(lián)情況,確定基站的開關(guān)狀態(tài)。在確定關(guān)聯(lián)情況的過程中,依據(jù)將UE接入使整網(wǎng)能耗最優(yōu)的基站為準(zhǔn)則,然后根據(jù)所述關(guān)聯(lián)情況,關(guān)閉沒有UE接入的基站,其具體處理流程包括:
步驟一:針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中任一基站,確定基站和UE之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
首先,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中任一基站,確定UE接入各基站的接入代價(jià)。
其次,根據(jù)接入代價(jià),確定UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
其中,關(guān)聯(lián)狀態(tài)是所述基站和網(wǎng)絡(luò)中UE之間的接入關(guān)系。
關(guān)聯(lián)狀態(tài)可以通過下述參數(shù)獲得:網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)UE的請(qǐng)求速率、基站已有負(fù)荷以及基站能夠承載的最大負(fù)荷等,在此不做具體的限定。
本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,最終網(wǎng)絡(luò)中各基站中接入的UE,是依據(jù)網(wǎng)絡(luò)中功率消耗最少準(zhǔn)則接入各個(gè)基站的。該種方式下,UE接入的基站, 可能是信號(hào)強(qiáng)度最好的基站,也可能是信號(hào)強(qiáng)度不是最優(yōu)的基站。本發(fā)明實(shí)施例將以此為例來進(jìn)行詳細(xì)闡述。
其中,確定任一基站中的每個(gè)基站和UE之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài),包括:
確定用于表征UE選擇接入基站的選擇矩陣;并確定用于表征UE接入各基站的代價(jià)矩陣;根據(jù)選擇矩陣和代價(jià)矩陣,計(jì)算得到UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
步驟二:根據(jù)關(guān)聯(lián)狀態(tài),關(guān)閉沒有UE接入的基站。
本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,為便于闡述,將UE接入各基站的接入代價(jià)通過代價(jià)矩陣表示,確定用于表征UE選擇接入基站之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,通過選擇矩陣來表示。UE接入各基站的接入代價(jià)還可以通過對(duì)應(yīng)關(guān)系或者其他方式來描述,在此不做具體的限定。
下面以一具體實(shí)例來詳細(xì)傳輸本發(fā)明實(shí)施例上述提出的技術(shù)方案:如圖3所示,其具體處理流程如下述:
步驟30,UE接入基站。
UE可以接入信號(hào)強(qiáng)度最好的基站。
步驟31,獲得基站位置,以及各個(gè)基站的額定功率值。并獲得UE位置,及各個(gè)UE承載的業(yè)務(wù)所需求的數(shù)據(jù)傳輸速率。
基站在設(shè)置之后,一般不易變動(dòng),并且每個(gè)基站都有各自的額定功率值,該些數(shù)據(jù)可以在服務(wù)設(shè)備中讀取。
一種較佳地實(shí)施方式,本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,可以選擇UE位置、UE承載的業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定的時(shí)段,周期性獲得基站位置,以及各個(gè)基站的額定功率值。并獲得UE位置,及各個(gè)UE承載的業(yè)務(wù)所需求的數(shù)據(jù)傳輸速率。這樣可以較好地對(duì)UE以及UE承載的業(yè)務(wù)所需求的數(shù)據(jù)傳輸速率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),避免由于UE的位置移動(dòng)性或者UE承載的業(yè)務(wù)的多變性帶來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不精確的問題。
步驟32,確定選擇矩陣和代價(jià)矩陣。
其中,選擇矩陣是用于表征UE選擇接入基站的矩陣,代價(jià)矩陣是用于表征UE接入各基站的代價(jià)的矩陣。
本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,設(shè)定每個(gè)基站在其容量范圍內(nèi)可以接入多個(gè)UE,每個(gè)UE只能接入一個(gè)基站。代價(jià)矩陣中的數(shù)值可以是通過UE到基站的信號(hào)強(qiáng)度確定,也可以通過UE所承載的業(yè)務(wù)的QoS確定,并且,代價(jià)矩陣中的數(shù)值還可以和基站的負(fù)載占用率相關(guān)。
一種較佳地實(shí)施方式,本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,代價(jià)矩陣中的數(shù)值是通過UE到基站的信號(hào)強(qiáng)度確定的。代價(jià)矩陣中的數(shù)值通過功率值表征,則針對(duì)任一基站,確定UE接入任一基站時(shí)該基站的線性功率值,并確定該基站的靜態(tài)功率值,根據(jù)線性功率值與靜態(tài)功率值,確定用于表征UE接入各基站的代價(jià)矩陣中的數(shù)值。
將線性功率值與靜態(tài)功率值做運(yùn)算,得到的結(jié)果作為用于表征UE接入各基站的代價(jià)矩陣中的數(shù)值。可以將線性功率值與靜態(tài)功率值的和值,作為用于表征UE接入各基站的代價(jià)矩陣中的數(shù)值。也可以是將線性功率值與靜態(tài)功率值的均值,作為用于表征UE接入各基站的代價(jià)矩陣中的數(shù)值。聚集體計(jì)算方法,本發(fā)明不做具體的限定。
其中,可以按照下述方式確定線性功率值:
若UE到任一開啟狀態(tài)的基站的信號(hào)強(qiáng)度大于基站的接入門限值,則根據(jù)該UE到所述基站的信號(hào)強(qiáng)度,以及該UE需求的數(shù)據(jù)傳輸速率確定該UE占用的資源值,根據(jù)該資源值確定所述基站的線性功率值。
若UE到任一開啟狀態(tài)的基站的信號(hào)強(qiáng)度小于開啟狀態(tài)的基站的接入門限值,或該基站為關(guān)閉狀態(tài),則該基站的線性功率值為設(shè)定值。
該設(shè)定值可以是一個(gè)較大的數(shù)值。
其中,本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,所有可以接入該基站的UE平均承擔(dān)該基站的靜態(tài)功率值。
步驟33,根據(jù)選擇矩陣和代價(jià)矩陣,計(jì)算得到UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
基于矩陣擴(kuò)展算法,將代價(jià)矩陣按照選擇矩陣中UE數(shù)量擴(kuò)展,對(duì)擴(kuò)展后的方陣進(jìn)行求解,得到UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,針對(duì)代價(jià)矩陣中的任一一行,將代價(jià)矩陣中的一行,擴(kuò)展成N行,N為UE的數(shù)量,得到擴(kuò)展的方陣,然后通過匈牙利算法,對(duì)得到的方陣進(jìn)行求解,獲得UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
步驟34,根據(jù)關(guān)聯(lián)狀態(tài),關(guān)閉沒有UE接入的基站。
可選地,在上述步驟33計(jì)算得到UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)之后,步驟34關(guān)閉沒有UE接入的基站之前,還包括:
確定基站的不同分配方式,根據(jù)確定出的分配方式進(jìn)行遍歷,按照基站的開關(guān)狀態(tài)給UE在自身的代價(jià)矩陣基礎(chǔ)上疊加不同的功耗。
確定基站的不同分配方式,包括:確定基站數(shù)量N,根據(jù)基站數(shù)量N,確定基站的分配方式。
例如,本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,確定基站的分配方式為2N。
在上述步驟33之后,計(jì)算得到的UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài),是在假設(shè)基站狀態(tài)為開或關(guān)的時(shí)得到的結(jié)果,本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,對(duì)得到的結(jié)果再進(jìn)行校正,對(duì)比每一種分配結(jié)果和設(shè)定的基站狀態(tài),篩選得到符合要求的結(jié)果。
在對(duì)確定出的結(jié)果進(jìn)行篩選時(shí),可以根據(jù)基站的狀態(tài)和/或基站的容量,對(duì)確定出的結(jié)果進(jìn)行篩選。
下面以一實(shí)例來進(jìn)行詳細(xì)闡述,如圖4所示,其具體處理流程如下述:
首先假設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)中的終端數(shù)量為:NUE,基站數(shù)量為:Nsite?;緺顟B(tài)eNBs={Sbs1,Sbs2……,SbsN},Sbsi={0,1},其中每個(gè)元素表示基站工作或休眠。
其中每個(gè)基站可以在其容量范圍內(nèi)接入多個(gè)UE,每個(gè)UE只能接入一個(gè)基站。用戶選擇接入的基站的選擇矩陣表示為X,其中元素為1,表示UE選擇了基站Nsite;UE選擇該基站的代價(jià),通過代價(jià)矩陣C表示。
其中,代價(jià)矩陣C中的數(shù)值可以和UE到基站的信號(hào)強(qiáng)度相關(guān),也可以和UE業(yè)務(wù)的QoS相關(guān),亦可以和基站的負(fù)載占用率相關(guān)。本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,以UE到基站的信號(hào)強(qiáng)度及UE業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)率為例進(jìn)行詳細(xì)闡述。
步驟41,UE接入信號(hào)最強(qiáng)的基站。
步驟42,確定選擇矩陣。
每個(gè)UE只能接入一個(gè)基站。用戶選擇接入的基站的選擇矩陣表示為X,其中元素為1,表示UE選擇了基站Nsite,則選擇矩陣X:
步驟43,確定初始代價(jià)矩陣。
根據(jù)SNR分配給各UE的資源塊(RB),根據(jù)功耗模型確定該RB占用的基站的線性功率值,計(jì)算初始代價(jià)矩陣。
步驟44,確定基站的分配方式。
首先,可以確定網(wǎng)絡(luò)中的基站的數(shù)量N。
其次,確定基站的分配方式為2N。
步驟45,根據(jù)確定出的基站的分配方式,遍歷搜索2N種基站的分配方式。
步驟46,根據(jù)遍歷結(jié)果,按照基站的狀態(tài)(例如開啟或關(guān)閉),針對(duì)每個(gè)UE,在UE的初始代價(jià)矩陣上疊加不同的數(shù)值。
初始代價(jià)矩陣:
疊加不同的數(shù)值:代價(jià)矩陣中的各元素?cái)?shù)值包括基站的線性功率值和靜態(tài)功率值。
本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,線性功率值以UE到基站的信號(hào)強(qiáng)度及UE業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)率為例確定UE接入基站的功率消耗。
首先,確定線性功率值:
確定UE接入到某開啟基站的信號(hào)強(qiáng)度,判斷該信號(hào)強(qiáng)度和設(shè)定門限值之間的大?。?/p>
若信號(hào)強(qiáng)度大于設(shè)定門限值,即UE接入到某開啟基站的信號(hào)強(qiáng)度在設(shè)定門限之上,則根據(jù)該UE到該基站的信號(hào)強(qiáng)度及該UE需求的數(shù)據(jù)率估算出該UE占用的資源。
若信號(hào)強(qiáng)度小于設(shè)定門限值,即用戶到某開啟基站的信號(hào)強(qiáng)度在設(shè)定門限值之下,或者該基站是關(guān)閉狀態(tài),則該UE不能接入該基站,此時(shí),在代價(jià)矩陣中該項(xiàng)可以設(shè)為一個(gè)較大的數(shù)值。
如圖5所示,根據(jù)基站的負(fù)載和總功率的模型,為UE到每個(gè)基站分配線性功率值。由圖5可知,UE占用的資源越多,線性功率值對(duì)應(yīng)也越大。
其次,確定靜態(tài)功率值。
本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案中,所有可以接入該基站的UE平均承擔(dān)該基站的靜態(tài)功率值。
基站整體消耗的功率不止線性功率值,還有靜態(tài)功率值。則
代價(jià)矩陣C中各元素的數(shù)值可以按照下述公式確定:
Ci’=C+靜態(tài)功耗(或大數(shù)值)
上述公式中的大數(shù)值表示若基站設(shè)定的狀態(tài)為關(guān)閉,則為其疊加一個(gè)大數(shù)值。
步驟47,確定出代價(jià)矩陣之后,將代價(jià)矩陣進(jìn)行擴(kuò)展。使用匈牙利算法求解擴(kuò)展矩陣。
通過把代價(jià)矩陣C的一行擴(kuò)展成NUE行,得到擴(kuò)展的方陣:
使用匈牙利算法求解上述擴(kuò)展矩陣,計(jì)算得到UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
步驟48,判斷2N種基站的分配方式是否全部遍歷完畢,如果遍歷完畢,執(zhí)行步驟49,反之,執(zhí)行步驟45。
步驟49,對(duì)得到的結(jié)果進(jìn)行篩選。
可以對(duì)比設(shè)定的基站的狀態(tài)、容量,篩選出符合要求的解。
上述對(duì)方陣的求解結(jié)果,會(huì)返回選擇矩陣X和基站的開關(guān)狀態(tài),在初始時(shí)假設(shè)基站狀態(tài)eNBs={Sbs1,Sbs2……,SbsN},Sbsi={0,1},其中每個(gè)元素表示基站工作或休眠。
則遍歷搜索2Nsite種基站分配方式后,對(duì)比每一種分配結(jié)果和其設(shè)定的基站的開關(guān)、容量,篩選出符合要求的解。
其中,在宏微站點(diǎn)1:3,微基站休眠功耗46w的情況下,首先對(duì)提出的算法在系統(tǒng)級(jí)仿真平臺(tái)19個(gè)宏基站下進(jìn)行仿真,考慮到相鄰宏基站之間的干擾,按照本發(fā)明實(shí)施例提出的技術(shù)方案,進(jìn)行仿真得到的仿真結(jié)果如圖6所示??梢钥闯觯拓?fù)載時(shí)得到提出的網(wǎng)絡(luò)協(xié)作可以把整網(wǎng)功耗降低百分之十幾。
為了驗(yàn)證提出的方案的最優(yōu)性,假設(shè)各宏基站之間無干擾,得到提出的網(wǎng)絡(luò)協(xié)作方案在負(fù)載較低時(shí),和遍歷算法節(jié)能力度相同,如圖7所示,而且,其算法復(fù)雜度比較低,只有遍歷基站所需要的2nsite,復(fù)雜度比NsiteNUE低很多。
相應(yīng)地,本發(fā)明實(shí)施例還提出一種業(yè)務(wù)均衡控制與節(jié)能控制裝置,如圖8所示,包括:
確定單元801,用于針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中任一基站,確定UE接入各基站的接入代價(jià),根據(jù)所述接入代價(jià),確定UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài),其中所述關(guān)聯(lián)狀態(tài)是所述基站和網(wǎng)絡(luò)中UE之間的接入關(guān)系。
執(zhí)行單元802,用于根據(jù)所述關(guān)聯(lián)狀態(tài),關(guān)閉沒有UE接入的基站。
具體地,上述確定單元801,具體用于確定用于表征用戶終端UE選擇接入基站的選擇矩陣;并確定用于表征UE接入各基站的代價(jià)矩陣;
所述裝置還包括:
計(jì)算單元,用于根據(jù)所述選擇矩陣和代價(jià)矩陣,計(jì)算得到UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
具體地,上述確定單元801,還用于對(duì)得到的UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)進(jìn)行篩選,確定沒有UE接入的基站。
所述代價(jià)矩陣中的數(shù)值通過功率值表征;所述確定單元,具體用于針對(duì)任一基站,確定UE接入任一基站時(shí)所述基站的線性功率值;并確定所述任一基站中的所述基站的靜態(tài)功率值;根據(jù)所述線性功率值與所述靜態(tài)功率值,確定用于表征UE接入各基站的代價(jià)矩陣中的數(shù)值。
具體地,確定單元801,具體用于按照下述方式確定所述線性功率值:若UE到任一開啟狀態(tài)的基站的信號(hào)強(qiáng)度大于所述基站的接入門限值,則根據(jù)所述UE到所述基站的信號(hào)強(qiáng)度,以及所述UE需求的數(shù)據(jù)傳輸速率確定所述UE占用的資源值,根據(jù)所述資源值確定所述基站的線性功率值;若UE到任一開 啟狀態(tài)的基站的信號(hào)強(qiáng)度小于所述開啟狀態(tài)的基站的接入門限值,或所述基站為關(guān)閉狀態(tài),則所述基站的線性功率值為設(shè)定值。
具體地,上述確定單元801,具體用于根據(jù)所述基站的狀態(tài)和/或基站的容量,對(duì)得到的UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)進(jìn)行篩選。
具體地,所述計(jì)算單元,具體用于基于矩陣擴(kuò)展算法,將所述代價(jià)矩陣按照選擇矩陣中UE數(shù)量擴(kuò)展;對(duì)擴(kuò)展后的方陣進(jìn)行求解,得到UE和基站之間的關(guān)聯(lián)狀態(tài)。
本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)明白,本發(fā)明的實(shí)施例可提供為方法、裝置(設(shè)備)、或計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。因此,本發(fā)明可采用完全硬件實(shí)施例、完全軟件實(shí)施例、或結(jié)合軟件和硬件方面的實(shí)施例的形式。而且,本發(fā)明可采用在一個(gè)或多個(gè)其中包含有計(jì)算機(jī)可用程序代碼的計(jì)算機(jī)可用存儲(chǔ)介質(zhì)(包括但不限于磁盤存儲(chǔ)器、只讀光盤、光學(xué)存儲(chǔ)器等)上實(shí)施的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的形式。
本發(fā)明是參照根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的方法、裝置(設(shè)備)和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的流程圖和/或方框圖來描述的。應(yīng)理解可由計(jì)算機(jī)程序指令實(shí)現(xiàn)流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結(jié)合??商峁┻@些計(jì)算機(jī)程序指令到通用計(jì)算機(jī)、專用計(jì)算機(jī)、嵌入式處理機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器以產(chǎn)生一個(gè)機(jī)器,使得通過計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器執(zhí)行的指令產(chǎn)生用于實(shí)現(xiàn)在流程圖一個(gè)流程或多個(gè)流程和/或方框圖一個(gè)方框或多個(gè)方框中指定的功能的裝置。
這些計(jì)算機(jī)程序指令也可存儲(chǔ)在能引導(dǎo)計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備以特定方式工作的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器中,使得存儲(chǔ)在該計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)器中的指令產(chǎn)生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實(shí)現(xiàn)在流程圖一個(gè)流程或多個(gè)流程和/或方框圖一個(gè)方框或多個(gè)方框中指定的功能。
這些計(jì)算機(jī)程序指令也可裝載到計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備上,使得在計(jì)算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行一系列操作步驟以產(chǎn)生計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的處 理,從而在計(jì)算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行的指令提供用于實(shí)現(xiàn)在流程圖一個(gè)流程或多個(gè)流程和/或方框圖一個(gè)方框或多個(gè)方框中指定的功能的步驟。
盡管已描述了本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,但本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員一旦得知了基本創(chuàng)造性概念,則可對(duì)這些實(shí)施例作出另外的變更和修改。所以,所附權(quán)利要求意欲解釋為包括優(yōu)選實(shí)施例以及落入本發(fā)明范圍的所有變更和修改。
顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對(duì)本發(fā)明進(jìn)行各種改動(dòng)和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動(dòng)和變型在內(nèi)。