7、移动边缘计算与无线通信数据库技术剖析

移动边缘计算与无线通信数据库技术剖析

1. 移动边缘计算任务卸载框架

在物联网网络中,移动边缘计算(MEC)的任务卸载是提升系统性能的关键。为了解决系统中最小化端到端(e2e)延迟这一高度非凸优化问题,提出了一个框架。该问题考虑了多个变量,如传输功率、任务卸载部分、用户设备(UE)和MEC的CPU频率等,同时要满足系统预算和服务质量(QoS)要求。

为了评估该方法的有效性,通过改变任务复杂度进行了模拟实验。模拟结果清晰地表明,所提出的方案优于基准方案,突出了该方法在最小化e2e延迟和提高物联网网络与MEC性能方面的有效性。

2. 无线通信数据库研究背景

无线通信技术的研发离不开实验数据集的支持。近年来,虽然有不同类型的数据集被收集用于无线通信技术研究,但存在一些不足:
- 多数实验研究基于模拟数据,未使用真实收集的数据。
- 部分研究仅使用相关且不完整的数据作为研究结论的依据,实验数据集的不完整性无法保证研究结论的准确性。
- 当前大多数数据集的粒度不够精确,不可避免地会忽略短时间尺度的特征。
- 许多实验研究的数据集因数据保护未公开,使得同一方向的研究人员难以在前辈的基础上继续研究。

3. OAI平台相关系统介绍

为构建轻量级5G服务交付平台,OAI提供了Mosaic5G系统,在无线接入网络中,主要由OAI - RAN和OAI - CN组成,并配备了FlexRAN等网络接口工具来捕获、分析和控制通信系统中的网络数据。
- OAI - RAN :主要由Openair1、Openair2、Openair3和Common组成。 <

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
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