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专利申请类型:发明专利;专利名称:一种毫米波基站资源分配方法及系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202410905262.6
专利申请(专利权)人:拉萨超脑开云优惠体育网页版入口有限公司
权利人地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳南大道15号1号楼A座8层801室
专利发明(设计)人:罗敏,伍元聪,章兴仁
专利摘要:本发明涉及一种毫米波基站资源分配方法及系统,属于通信技术领域。该方法包括:获取目标通信网络中的各个毫米波基站的用户接入数量;目标通信网络包括多个毫米波基站,每个毫米波基站包括多个节点;基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个毫米波基站的开放节点数量;预设优化函数表征最小化目标通信网络的能源消耗;目标通信网络的能源消耗包括多个毫米波基站的能源消耗,每个毫米波基站的能源消耗包括该毫米波基站中的开放节点的总工作额定功率与未开放节点的总静息功率的和;预设约束条件包括毫米波基站的最大用户接入数量限制。通过上述对毫米波基站开放节点数量进行分配的方式,既保证接入用户的正常通信,也实现了能耗最低。
主权利要求:
1.一种毫米波基站资源分配方法,其特征在于,包括:
获取目标通信网络中的各个毫米波基站的用户接入数量;其中,所述目标通信网络包括多个毫米波基站,每个所述毫米波基站包括多个节点;
基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量;
其中,所述预设优化函数表征最小化所述目标通信网络的能源消耗;所述目标通信网络的能源消耗包括多个毫米波基站的能源消耗,每个所述毫米波基站的能源消耗包括该毫米波基站中的开放节点的总工作额定功率与未开放节点的总静息功率的和;所述预设约束条件包括所述毫米波基站的最大用户接入数量限制。
2.根据权利要求1所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,所述预设约束条件还包括所述毫米波基站的通信质量参数限制。
3.根据权利要求2所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,所述毫米波基站的通信质量参数限制包括:所述毫米波基站与用户的信号发射功率限制,以及所述毫米波基站的信噪比限制。
4.根据权利要求3所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,所述基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量,包括:确定同时满足所述毫米波基站的最大用户接入数量限制、所述毫米波基站与用户的信号发射功率限制,以及所述毫米波基站的信噪比限制的第一开放节点数量;
依次将所述第一开放节点数量代入所述预设优化函数,计算能源消耗数值;
确定每个所述毫米波基站的开放节点数量;其中,每个所述毫米波基站的开放节点数量为所述能源消耗数值的最小数值对应的每个所述毫米波基站的第一开放节点数量。
5.根据权利要求3所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,通过如下步骤,确定满足所述毫米波基站的最大用户接入数量限制的第二开放节点数量,包括:获取每个节点的最大接入数量;
基于所述毫米波基站的用户接入数量以及每个节点的最大接入数量,确定所述第二开放节点数量;
其中,所述毫米波基站的用户接入数量小于所述第二开放节点数量与每个节点的最大接入数量的乘积。
6.根据权利要求3所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,通过如下步骤,确定满足所述毫米波基站与用户的信号发射功率限制的第二开放节点数量,包括:获取所述毫米波基站到每个用户的信号发射功率;
基于所述毫米波基站到每个用户的信号发射功率,获取所述毫米波基站与用户的总信号发射功率;
基于所述毫米波基站与用户的总发射功率以及不同开放节点数量对应的最大输出功率,确定所述第二开放节点数量;
其中,所述毫米波基站与用户的总信号发射功率小于与所述第二开放节点数量对应的最大输出功率。
7.根据权利要求6所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,通过如下步骤,确定满足所述毫米波基站的信噪比限制的第二开放节点数量,包括:基于所述毫米波基站到每个用户的信号发射功率,计算所述毫米波基站到每个用户的信号接收功率;
基于所述毫米波基站到每个用户的信号接收功率,计算对应的信噪比;
确定信噪比大于预设信噪比阈值的信号接收功率,并基于该信号接收功率,确定对应的信号发射功率;
基于对应的信号发射功率,确定所述第二开放节点数量。
8.根据权利要求1所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,所述基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量,包括:采用遗传算法,并结合所述预设约束条件以及所述预设优化函数,确定每个所述毫米波基站的开放节点数量。
9.根据权利要求8所述的毫米波基站资源分配方法,其特征在于,所述采用遗传算法,并结合所述预设约束条件以及所述预设优化函数,确定每个所述毫米波基站的开放节点数量,包括:基于用户与所述毫米波基站的映射构建初始化种群;其中,所述初始化种群中的每个个体表示一个用户到基站的分配,基因表示用户所属毫米波基站;
计算所述目标通信网络的能源消耗,并作为适应度;
在最大迭代次数范围内,每迭代一次,选择适应度最好的一半,并作为新的种群,并利用所述预设约束条件对不适应个体进行剔除;
迭代结束,取保留种群中能耗最低的作为确定的每个所述毫米波基站的开放节点数量。
10.一种毫米波基站资源分配系统,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取目标通信网络中的各个毫米波基站的用户接入数量;其中,所述目标通信网络包括多个毫米波基站,每个所述毫米波基站包括多个节点;
确定模块,用于基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量;
其中,所述预设优化函数表征最小化所述目标通信网络的能源消耗;所述目标通信网络的能源消耗包括多个毫米波基站的能源消耗,每个所述毫米波基站的能源消耗包括该毫米波基站中的开放节点的总工作额定功率与未开放节点的总静息功率的和;所述预设约束条件包括所述毫米波基站的最大用户接入数量限制。 说明书 : 一种毫米波基站资源分配方法及系统技术领域[0001] 本发明属于通信技术领域,具体提供一种毫米波基站资源分配方法及系统。背景技术[0002] 毫米波基站在当今通信网络中占据举足轻重的地位,其独特的高频特性赋予了实现极高数据传输速率的潜力。然而,毫米波信号的传播特性同样带来了不容忽视的挑战,包括显著的路径损耗、较弱的穿透力以及相对有限的覆盖范围。鉴于此,如何巧妙地实现资源的动态分配,以最大化网络的整体性能,已成为业界关注的焦点。[0003] 目前,通过运用先进的智能算法,能够实现对资源的动态调整与分配,确保在各种复杂场景下都能利用频谱资源,为用户带来更为稳定且高速的网络连接体验。但是研究发现,目前针对毫米波基站资源分配的过程并未考虑到能源消耗的问题,进而使得现有的资源分配过程存在资源浪费的情况。发明内容[0004] 为解决上述现有技术问题,本发明提供一种毫米波基站资源分配方法及系统。[0005] 第一方面,本申请提供一种毫米波基站资源分配方法,包括:获取目标通信网络中的各个毫米波基站的用户接入数量;其中,所述目标通信网络包括多个毫米波基站,每个所述毫米波基站包括多个节点;[0006] 基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量;[0007] 其中,所述预设优化函数表征最小化所述目标通信网络的能源消耗;所述目标通信网络的能源消耗包括多个毫米波基站的能源消耗,每个所述毫米波基站的能源消耗包括该毫米波基站中的开放节点的总工作额定功率与未开放节点的总静息功率的和;所述预设约束条件包括所述毫米波基站的最大用户接入数量限制。[0008] 可选地,所述预设约束条件还包括所述毫米波基站的通信质量参数限制。[0009] 可选地,所述毫米波基站的通信质量参数限制包括:所述毫米波基站与用户的信号发射功率限制,以及所述毫米波基站的信噪比限制。[0010] 可选地,所述基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量,包括:[0011] 确定同时满足所述毫米波基站的最大用户接入数量限制、所述毫米波基站与用户的信号发射功率限制,以及所述毫米波基站的信噪比限制的第一开放节点数量;[0012] 依次将所述第一开放节点数量代入所述预设优化函数,计算能源消耗数值;[0013] 确定每个所述毫米波基站的开放节点数量;其中,每个所述毫米波基站的开放节点数量为所述能源消耗数值的最小数值对应的每个所述毫米波基站的第一开放节点数量。[0014] 可选地,通过如下步骤,确定满足所述毫米波基站的最大用户接入数量限制的第二开放节点数量,包括:[0015] 获取每个节点的最大接入数量;[0016] 基于所述毫米波基站的用户接入数量以及每个节点的最大接入数量,确定所述第二开放节点数量;[0017] 其中,所述毫米波基站的用户接入数量小于所述第二开放节点数量与每个节点的最大接入数量的乘积。[0018] 可选地,通过如下步骤,确定满足所述毫米波基站与用户的信号发射功率限制的第二开放节点数量,包括:[0019] 获取所述毫米波基站到每个用户的信号发射功率;[0020] 基于所述毫米波基站到每个用户的信号发射功率,获取所述毫米波基站与用户的总信号发射功率;[0021] 基于所述毫米波基站与用户的总发射功率以及不同开放节点数量对应的最大输出功率,确定所述第二开放节点数量;[0022] 其中,所述毫米波基站与用户的总信号发射功率小于与所述第二开放节点数量对应的最大输出功率。[0023] 可选地,通过如下步骤,确定满足所述毫米波基站的信噪比限制的第二开放节点数量,包括:[0024] 基于所述毫米波基站到每个用户的信号发射功率,计算所述毫米波基站到每个用户的信号接收功率;[0025] 基于所述毫米波基站到每个用户的信号接收功率,计算对应的信噪比;[0026] 确定信噪比大于预设信噪比阈值的信号接收功率,并基于该信号接收功率,确定对应的信号发射功率;[0027] 基于对应的信号发射功率,确定所述第二开放节点数量。[0028] 可选地,所述基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量,包括:采用遗传算法,并结合所述预设约束条件以及所述预设优化函数,确定每个所述毫米波基站的开放节点数量。[0029] 可选地,所述采用遗传算法,并结合所述预设约束条件以及所述预设优化函数,确定每个所述毫米波基站的开放节点数量,包括:[0030] 基于用户与所述毫米波基站的映射构建初始化种群;其中,所述初始化种群中的每个个体表示一个用户到基站的分配,基因表示用户所属毫米波基站;[0031] 计算所述目标通信网络的能源消耗,并作为适应度;[0032] 在最大迭代次数范围内,每迭代一次,选择适应度最好的一半,并作为新的种群,并利用所述预设约束条件对不适应个体进行剔除;[0033] 迭代结束,取保留种群中能耗最低的作为确定的每个所述毫米波基站的开放节点数量。[0034] 第二方面,本申请一种毫米波基站资源分配系统,包括:[0035] 获取模块,用于获取目标通信网络中的各个毫米波基站的用户接入数量;其中,所述目标通信网络包括多个毫米波基站,每个所述毫米波基站包括多个节点;[0036] 确定模块,用于基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量;[0037] 其中,所述预设优化函数表征最小化所述目标通信网络的能源消耗;所述目标通信网络的能源消耗包括多个毫米波基站的能源消耗,每个所述毫米波基站的能源消耗包括该毫米波基站中的开放节点的总工作额定功率与未开放节点的总静息功率的和;所述预设约束条件包括所述毫米波基站的最大用户接入数量限制。[0038] 本发明的有益效果包括:在本申请中,从两个维度来实现对毫米波基站资源分配,第一个维度为用户接入量,即,通过预设约束条件使得毫米波基站中的开放节点数量满足当前最大用户接入数量。第二个维度为能源消耗,计算目标通信网络的能源消耗最小值所对应的开放节点数量。通过上述两个维度的考虑,使得各毫米波基站的开放节点数量既可以满足当前用户的需求量,同时,也能够降低整个目标通信网络中的毫米波基站功耗。换言之,本申请实施例中,在对毫米波基站资源分配的过程中,主要对各毫米波基站的开放节点数量进行分配,并且在分配的过程中,既保证接入用户的正常通信,也实现了能耗最低。附图说明[0039] 图1为本发明实施例所提供的一种毫米波基站资源分配方法的步骤流程图。[0040] 图2为本发明实施例所提供的另一种毫米波基站资源分配方法的步骤流程图。[0041] 图3为本发明实施例所提供的一种毫米波基站资源分配系统的模块框图。[0042] 图4为本发明实施例所提供的一种电子设备的模块框图。具体实施方式[0043] 以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其他实施例中也可以实现本申请。在其他情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。[0044] 另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。[0045] 研究发现,目前针对毫米波基站资源分配的过程并未考虑到能源消耗的问题,进而使得现有的资源分配过程存在资源浪费的情况。[0046] 鉴于上述问题,本申请提出以下实施例以解决上述技术问题。[0047] 请参阅图1,本申请实施例提供一种毫米波基站资源分配方法,包括:步骤101~步骤102。[0048] 步骤101:获取目标通信网络中的各个毫米波基站的用户接入数量。[0049] 其中,目标通信网络包括多个毫米波基站。[0050] 示例性的,目标通信网络可以由S个毫米波基站构成。S为大于1的正整数。假设在该目标通信网络中的用户数量为U。[0051] 其中,每个毫米波基站可以包括多个节点。[0052] 示例性的,每个毫米波基站可以包括M个节点。M为大于1的正整数。[0053] 需要说明的是,每个毫米波基站的节点数量可以相同,每个毫米波基站的节点数量也可以不同。[0054] 步骤102:基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个毫米波基站的开放节点数量。[0055] 其中,预设优化函数表征最小化目标通信网络的能源消耗。目标通信网络的能源消耗包括多个毫米波基站的能源消耗,每个毫米波基站的能源消耗包括该毫米波基站中的开放节点的总工作额定功率与未开放节点的总静息功率的和。[0056] 一实施例中,预设优化函数O的表达式可以具体为:[0057] ;[0058] 在上述公式中,ys表示毫米波基站s对应的开放节点数量;S表示目标通信网络中的毫米波基站总数;Minimize表示最小化; 表示每个节点的工作额定功率; 表示每个节点的静息功率。[0059] 其中,预设约束条件包括毫米波基站的最大用户接入数量限制。[0060] 换言之,在这里,确定的毫米波基站的开放节点数量需要满足当前毫米波基站的最大用户接入数量。[0061] 综上,本申请实施例提供的毫米波基站资源分配方法的有益效果包括:在本申请实施例中,从两个维度来实现对毫米波基站资源分配,第一个维度为用户接入量,即,通过预设约束条件使得毫米波基站中的开放节点数量满足当前最大用户接入数量。第二个维度为能源消耗,计算目标通信网络的能源消耗最小值所对应的开放节点数量。通过上述两个维度的考虑,使得各毫米波基站的开放节点数量既可以满足当前用户的需求量,同时,也能够降低整个目标通信网络中的毫米波基站功耗。换言之,本申请实施例中,在对毫米波基站资源分配的过程中,主要对各毫米波基站的开放节点数量进行分配,并且在分配的过程中,既保证接入用户的正常通信,也实现了能耗最低。[0062] 可选地,预设约束条件还包括毫米波基站的通信质量参数限制。[0063] 也即,本申请实施例中,还从第三个维度来实现对毫米波基站资源分配,即,虽然从第一个维度使得毫米波基站中的开放节点数量已满足当前最大用户接入数量,但是进一步地保证用户的通信质量以及使用体验,预设约束条件中还包括毫米波基站的通信质量参数限制。[0064] 可选地,毫米波基站的通信质量参数限制包括:毫米波基站与用户的信号发射功率限制,以及毫米波基站的信噪比限制。[0065] 换言之,在本申请实施例中,通信质量从两个评价指标来进行考量,第一个评价指标是信号发射功率,该信号发射功率也可以表征为毫米波到用户的传输功率。[0066] 第二个评价指标是信噪比。信噪比表示信号功率与噪声功率的比值,其可以作为衡量信号质量的一个重要参数。[0067] 需要说明的,本申请实施例中,通过设定信号发射功率限制以及信噪比限制,其目的在于保证通信质量的最低限制,而此次的最低限制可以设定为通信质量为较佳的标准。通过该方式,以保证用户的通信质量以及使用体验。[0068] 可选地,上述基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个毫米波基站的开放节点数量,包括:确定同时满足毫米波基站的最大用户接入数量限制、毫米波基站与用户的信号发射功率限制,以及毫米波基站的信噪比限制的第一开放节点数量;依次将第一开放节点数量代入预设优化函数,计算能源消耗数值;确定每个毫米波基站的开放节点数量;其中,每个毫米波基站的开放节点数量为能源消耗数值的最小数值对应的每个毫米波基站的第一开放节点数量。[0069] 也即,在本申请实施例中,预设约束条件中包括三个子条件,在确定最终每个毫米波基站的开放节点数量时,需要先确定同时满足三个子条件的各毫米波基站的第一开放节点数量,然后将各毫米波的第一开放节点数量,通过预设优化函数,来确定出每个毫米波基站的最终的开放节点数量。[0070] 需要说明的,对于各子条件,需要先确定出满足该子条件的各毫米波的第二开放节点数量。然后,从第二开放节点数量中再通过交集确定出第一开放节点数量。[0071] 可选地,通过如下步骤,确定满足毫米波基站的最大用户接入数量限制的第二开放节点数量,包括:获取每个节点的最大接入数量;基于毫米波基站的用户接入数量以及每个节点的最大接入数量,确定第二开放节点数量;其中,毫米波基站的用户接入数量小于第二开放节点数量与每个节点的最大接入数量的乘积。[0072] 首先,可以先对用户与基站的接入关系进行确定,在实施例中可通过任意一种区域人口密度估计算法从而确定区域所属基站的大致接入数量,或者直接从基站端获取用户接入数量,用户与基站的接入关系可由接入矩阵X描述:[0073] ;[0074] 在该接入矩阵X中,若 的值为1,则表示用户1接入编号为1的基站。需要说明的是,该接入矩阵中,S表示毫米波基站的数量,U表示该目标通信网络中的用户数量,接入矩阵X中的元素则表示用户是否接入。[0075] 然后,对该毫米波基站的用户接入数量进行判断。具体判断过程为,若xs<ys*e则为真,则此时的对应的ys的数量即为第二开放节点数量。其中,xs表示毫米波基站s对应的用户接入数量,其可以从上述接入矩阵中的部分元素中获。籩表示设定的节点的最大接入数量。[0076] 可见,通过上述过程,可以有效且准确地确定出满足毫米波基站的最大用户接入数量限制的第二开放节点数量。[0077] 可选地,通过如下步骤,确定满足毫米波基站与用户的信号发射功率限制的第二开放节点数量,包括:获取毫米波基站到每个用户的信号发射功率;基于毫米波基站到每个用户的信号发射功率,获取毫米波基站与用户的总信号发射功率;基于毫米波基站与用户的总发射功率以及不同开放节点数量对应的最大输出功率,确定第二开放节点数量;其中,毫米波基站与用户的总信号发射功率小于与第二开放节点数量对应的最大输出功率。[0078] 其中,确定满足毫米波基站与用户的信号发射功率限制的第二开放节点数量可以参考如下约束公式k:[0079] ;[0080] 在上述公式中, 表示毫米波基站到对应的用户u的信号发射功率。 表示毫米波基站s包括当前开放节点所对应的最大业务负载下的最大输出功率。[0081] 可见,通过上述过程,可以有效且准确地确定出毫米波基站与用户的信号发射功率限制的第二开放节点数量。[0082] 可选地,通过如下步骤,确定满足毫米波基站的信噪比限制的第二开放节点数量,包括:基于毫米波基站到每个用户的信号发射功率,计算毫米波基站到每个用户的信号接收功率;基于毫米波基站到每个用户的信号接收功率,计算对应的信噪比;确定信噪比大于预设信噪比阈值的信号接收功率,并基于该信号接收功率,确定对应的信号发射功率;基于对应的信号发射功率,确定第二开放节点数量。[0083] 下面对上述过程中所涉及的公式进行说明,其中,毫米波基站到每个用户的信号接收功率的公式可以具体为:[0084] ;[0085] 其中, 表示毫米波基站s到用户u的信号接收功率; 和 为发射天线和接收天线的增益,L(d)表示信道衰落。[0086] 需要说明的是,天线增益与其物理属性有内在关系,可以量化如下表达式:[0087] ;[0088] 上述公式中,G表示天线增益(发射天线的增益或者接收天线的增益均可以采用该方式进行计算),l是天线长度,λ是基于所用频率的波长。[0089] 信噪比的求取公式可以具体为:[0090] ;[0091] 其中, 表示毫米波基站s到用户u的信号接收功率的信噪比, 为加性高斯白噪声,Is为场景中其他信号的综合影响。[0092] 信噪比的判断的可以具体为:若 则为真,则确定对应的信号接收功率,并基于该信号接收功率,确定对应的信号发射功率;最后,基于对应的信号发射功率,确定第二开放节点数量。 表示设定的满足通信质量需求的信噪比阈值。[0093] 可见,通过上述方式,可以有效且准确地确定出满足毫米波基站的信噪比限制的第二开放节点数量。[0094] 针对上述三个子约束条件的整体判断过程可以具体参考下述公式:[0095] ;[0096] 其中,V表示对参数s和u进行遍历; 表示对接入数量进行判断,若则为真, 则表示对信噪比进行判断,若 则为真,k为 的判断结果,三者都满足时则认为节点开放数量ys为合适的,然后,取O最小值时的ys作为当前基站的节点控制数目,即开放ys个节点。对于上述公式参数的说明可以参考前述实施例,此次不作赘述。[0097] 可选地,基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个毫米波基站的开放节点数量,包括:采用遗传算法,并结合预设约束条件以及预设优化函数,确定每个毫米波基站的开放节点数量。[0098] 请参阅图2,可选地,上述步骤采用遗传算法,并结合预设约束条件以及预设优化函数,确定每个毫米波基站的开放节点数量的具体过程可以包括:步骤201~步骤204。[0099] 步骤201:基于用户与所述毫米波基站的映射构建初始化种群。[0100] 其中,初始化种群中的每个个体表示一个用户到基站的分配,基因表示用户所属毫米波基站。[0101] 步骤202:计算目标通信网络的能源消耗,并作为适应度。[0102] 即,该过程可以包括计算能耗 以其作为适应度;该方式的参数说明可以参考前述实施例,此次不作赘述。[0103] 步骤203:在最大迭代次数范围内,每迭代一次,选择适应度最好的一半,并作为新的种群,并利用预设约束条件对不适应个体进行剔除。[0104] 步骤204:迭代结束,取保留种群中能耗最低的作为确定的每个毫米波基站的开放节点数量。[0105] 可见,本申请实施例结合遗传算法来实现毫米波基站的开放节点数量的确定,由于遗传算法具有更强的全局搜索能力和适应性,因此,通过上述方式,以实现更准确地毫米波基站的开放节点数量的确定。[0106] 综上,本申请实施例提供的毫米波基站资源分配方法通过联合用户接入量实现对毫米波基站节点开放数量的控制,同时考虑用户在通信层面的质量问题,从两个层面实现对基站节点的开放数量调控,并且与现有方法相比的优势为能做到基站能耗最低。[0107] 请参阅图3,基于同一发明构思,本申请一种毫米波基站资源分配系统30,包括:获取模块301,用于获取目标通信网络中的各个毫米波基站的用户接入数量;其中,所述目标通信网络包括多个毫米波基站,每个所述毫米波基站包括多个节点;确定模块302,用于基于预设约束条件以及预设优化函数确定每个所述毫米波基站的开放节点数量;其中,所述预设优化函数表征最小化所述目标通信网络的能源消耗;所述目标通信网络的能源消耗包括多个毫米波基站的能源消耗,每个所述毫米波基站的能源消耗包括该毫米波基站中的开放节点的总工作额定功率与未开放节点的总静息功率的和;所述预设约束条件包括所述毫米波基站的最大用户接入数量限制。[0108] 请参阅图4,基于同一发明构思,基于同一发明构思,本申请实施例提供一种应用上述方法的电子设备400的模块框体。该电子设备400包括:至少一个处理器401(图4中仅示出一个)、存储器402、存储在存储器402中并可在至少一个处理器401上运行的计算机程序403,处理器401执行计算机程序403时实现前述任意实施例中的方法的步骤。[0109] 该电子设备400可以是服务器、个人计算机,笔记本电脑等等。[0110] 本领域技术人员可以理解,图4仅仅是电子设备400的举例,并不构成对电子设备400的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件。[0111] 所称处理器401可以是中央处理单元(CentralProcessingUnit,CPU),该处理器401还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field?ProgrammableGateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。[0112] 所述存储器402在一些实施例中可以是电子设备400的内部存储单元,例如电子设备400的硬盘或内存。所述存储器402在另一些实施例中也可以是电子设备400的外部存储设备,例如电子设备400上配备的插接式硬盘,智能存储卡(SmartMediaCard,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(FlashCard)等。进一步地,存储器402还可以既包括电子设备400的内部存储单元也包括外部存储设备。[0113] 需要说明的是,上述装置/单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本申请方法实施例基于同一构思,其具体功能及带来的技术效果,具体可参见方法实施例部分,此处不再赘述。[0114] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。[0115] 本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。[0116] 本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在移动终端上运行时,使得移动终端执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。[0117] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到拍照装置/电子设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read?OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质。例如U盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等。[0118] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其他实施例的相关描述。[0119] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件,或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。[0120] 在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/网络设备和方法,可以通过其他的方式实现。例如,以上所描述的装置/网络设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其他的形式。[0121] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。[0122] 以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。
专利地区:西藏
专利申请日期:2024-07-08
专利公开日期:2024-11-01
专利公告号:CN118510000B