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申请/专利权人:西北大学
摘要:本发明属于无人机辅助通信领域,公开了一种真实地理环境下用户轨迹预测与无人机路径规划的方法,其实施过程为:建立无人机与用户间的信道模型;计算无人机和用户间的吞吐量,确定优化目标和约束条件;建立用户历史轨迹数据集,利用LSTM网络进行预测;将得到的用户预测轨迹应用到无人机通信场景中;初始化强化学习DDQN网络的参数,根据动作选择策略选择动作,计算动作对应的奖励,计算Q值及相应的Loss函数,利用Loss函数更新Q网络权重,迭代至最大迭代次数,最终得到规划出的无人机路径。本发明提出的方法考虑了符合真实地理环境的用户移动特征,通过预测的方法得出用户的移动轨迹,并考虑无人机相邻时隙间位置的相关性,最终提高了系统总吞吐量。
主权项:1.一种真实地理环境下用户轨迹预测与无人机路径规划方法,其特征在于,包括以下具体步骤:S1:建立无人机通信网络中无人机和地面用户组成的系统模型;S1a:无人机作为一个空中基站,在飞行期间为K个地面移动用户提供通信服务,将无人机的全程飞行时间划分为N个时隙,第n个时隙的时长为τn;S1b:在时隙n中,无人机的三维位置坐标表示为sUn=[xUn,yUn,zUn],其中xUn、yUn、zUn分别表示无人机的x轴、y轴、z轴坐标;S1c:无人机的速度为V,无人机将根据用户的移动调整飞行方向,从而提供更好的信息速率和信号覆盖服务;S1d:无人机和用户间的数据传输采用频分多址,K个用户根据真实地理环境和道路情况以速度v移动,将用户的整个移动时间平均划分为M个时间段,每个时间段的时长为u,并将每个时间段开始时刻用户的位置作为用户在该时间段的位置;S1e:第k个用户在第m时间段的三维坐标为δkm=[xkm,ykm,zkm],其中xkm、ykm、zkm分别表示用户的x轴、y轴、z轴坐标;S2:建立无人机通信网络中无人机和用户间的信息速率,在时隙n中,无人机与用户k之间的信息速率Rkn为: 其中W是系统总带宽,Pk是无人机到用户k的发射功率,σ2是均值为零的高斯白噪声功率,Lkn是时隙n内无人机与用户k之间的平均路径损耗;S3:建立总吞吐量最大化问题为: s.t.xmin≤xUn≤xmax,n=1,2,...,N,aymin≤yUn≤ymax,n=1,2,...,N,bzmin≤zUn≤hmax,n=1,2,...,N,cτmin≤τn≤τmax,n=1,2,...,N.d其中,表示总吞吐量,S={sUn,n=1,2,...,N}为无人机三维坐标集合,T={τn,n=1,2,...,N}为无人机飞行时隙时长的集合;a、b、c为无人机的三维位置坐标限制,约束了无人机的飞行区域范围,xmin、xmax分别为无人机x轴坐标的最小值、最大值,ymin、ymax分别为无人机y轴坐标的最小值、最大值,zmin、zmax分别为无人机z轴坐标的最小值、最大值;在d中,τn是在τmin和τmax之间选择的第n个无人机飞行时隙的时长;S4:利用用户历史轨迹数据集,训练LSTM深度学习网络,得到用户预测轨迹;S5:利用S4得到的用户预测轨迹,使用强化学习DDQN网络,建立符合优化目标的奖励函数,计算得到无人机三维路径。
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百度查询: 西北大学 一种真实地理环境下用户轨迹预测与无人机路径规划方法
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