本論文では、mmウェーブIABネットワークにおけるリソース割当の問題を扱っている。mmウェーブ通信は大容量通信を可能にするが、伝搬損失や障害物による遮蔽の影響を受けやすい。そのため、密なネットワーク展開が必要となる。IABアーキテクチャはコスト効率的な解決策として提案されている。
しかし、ユーザの移動や障害物の動きによる動的な環境変化に適応することが課題となる。
本論文では、この課題に対してマルチエージェント強化学習を用いた適応的なアプローチを提案する。具体的には以下の点に取り組む:
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Wichtige Erkenntnisse aus
by Bibo Zhang,I... um arxiv.org 04-24-2024
https://arxiv.org/pdf/2205.06011.pdfTiefere Fragen