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摘要:
5G网络中超密集基站的部署规划、多维资源管理、活跃/休眠切换等方面都依赖于对区域内用户数量的准确预测.针对这一需求,提出了一种基于移动网络用户位置信息的区域人群流量预测的深度时空网络模型.通过建模不同尺度的时空依赖关系,融合各种外部特征信息,并以短时局部流量信息降低对实时全局信息传输的要求,实现了城市范围的区域人群流量预测,对提高5G网络性能具有重要意义.通过基于呼叫详单数据的区域人群流量预测实验表明,与现有流量预测模型相比,所提模型具有更高的预测精度.
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内容分析
关键词云
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相关文献总数  
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文献信息
篇名 面向5G需求的人群流量预测模型研究
来源期刊 通信学报 学科 工学
关键词 5G网络 人群流量预测 深度神经网络 时空数据挖掘
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 专题:5G与AI
研究方向 页码范围 1-10
页数 10页 分类号 TP393
字数 9583字 语种 中文
DOI 10.11959/j.issn.1000?436x.2019042
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱新宁 北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室 15 75 5.0 8.0
2 胡铮 北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室 19 173 5.0 13.0
3 袁浩 北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室 1 5 1.0 1.0
4 倪万里 北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室 1 5 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (6)
共引文献  (24)
参考文献  (7)
节点文献
引证文献  (5)
同被引文献  (16)
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2008(2)
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2019(2)
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2020(4)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
5G网络
人群流量预测
深度神经网络
时空数据挖掘
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
通信学报
月刊
1000-436X
11-2102/TN
大16开
北京市丰台区成寿路11号邮电出版大厦8层
2-676
1980
chi
出版文献量(篇)
6235
总下载数(次)
17
总被引数(次)
85479
论文1v1指导