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Published:2023
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杨占军, 彭陈发, 孙春来, et al. 基于MDT数据的深度覆盖智能预测方法研究[J]. 2023, 36(10): 13-17.
DOI:
杨占军, 彭陈发, 孙春来, et al. 基于MDT数据的深度覆盖智能预测方法研究[J]. 2023, 36(10): 13-17. DOI: 10.13992/j.cnki.tetas.2023.10.004.
本文基于大规模MDT数据结合机器学习算法,将人工智能技术与网络规划仿真相结合,研究一种符合网络实际环境的无线电波传播模型,实现网络深度覆盖的智能预测。通过将原始MDT数据清洗和去噪得到合理的数据集,搭建全连接神经网络,计算每个接收点与发射机之间的6种关键地理特征向量,并输入神经网络进行训练及网络参数调优,得到指标合理的传播模型。基于网络工参进行单站、多站的仿真验证和外场测试对比,模型泛化性好、鲁棒性高,仿真预测结果合理准确,符合地理环境变化,与外场测试对比效果理想。基于MDT数据训练的智能传播模型能精准地实现网络深度覆盖预测,具有极高的指导意义和应用价值。
MDT数据分析平台对网络优化辅助分析研究[J]. 于宁凤;张星.自动化与仪器仪表,2020(11)
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