이 논문은 통합 감지 및 통신(ISAC) 시스템에서 통신 및 레이더 채널 상태 정보(CSI)를 효율적으로 추정하는 방법을 제안한다. 기존 ISAC 시스템은 통신 및 레이더 CSI를 동일한 간격으로 추정하지만, 이는 동적 환경에 맞지 않아 과도한 오버헤드와 성능 저하를 초래한다.
따라서 이 논문은 개별 사용자/대상에 맞춰 통신 및 레이더 CSI를 간헐적으로 추정하는 방식을 제안한다. 구체적으로:
이를 위해 심층 강화 학습 기반 온라인 학습 프레임워크를 제안한다. 이를 통해 재추정된 CSI를 필요로 하지 않고도 CSI 업데이트 정책을 학습할 수 있으며, 최적화 문제의 복잡도도 낮출 수 있다. 시뮬레이션 결과는 제안 기법의 효과성을 입증한다.
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by Jie Chen, Xi... lúc arxiv.org 09-26-2024
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