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目に見える光通信(VLC)は、LED街路灯を再利用することにより、インテリジェントな車両通信の高品質(QOS)要件を満たすために、無線周波数(RF)のカウンターパートに対する有望な補完技術です。このホワイトペーパーでは、車両のモバイル状態から判断して垂直ハンドオーバーと水平ハンドオーバーを考慮することにより、車両VLC/RF通信ネットワークのハイブリッドハンドオーバースキームをQOと引き渡しコストのバランスをとるために提案されています。マルコフ決定プロセス(MDP)が策定され、このハイブリッドハンドオーバーの問題を説明し、ハンドオーバー消費、遅延、信頼性のバランスをとるコスト関数です。最適なハンドオーバーポリシーを解決するために、値イテレーションアルゴリズムが適用されました。シミュレーション結果は、他のベンチマークスキームと比較して、提案されたハイブリッドハンドオーバースキームのパフォーマンスを実証しました。
目に見える光通信(VLC)は、LED街路灯を再利用することにより、インテリジェントな車両通信の高品質(QOS)要件を満たすために、無線周波数(RF)のカウンターパートに対する有望な補完技術です。このホワイトペーパーでは、車両のモバイル状態から判断して垂直ハンドオーバーと水平ハンドオーバーを考慮することにより、車両VLC/RF通信ネットワークのハイブリッドハンドオーバースキームをQOと引き渡しコストのバランスをとるために提案されています。マルコフ決定プロセス(MDP)が策定され、このハイブリッドハンドオーバーの問題を説明し、ハンドオーバー消費、遅延、信頼性のバランスをとるコスト関数です。最適なハンドオーバーポリシーを解決するために、値イテレーションアルゴリズムが適用されました。シミュレーション結果は、他のベンチマークスキームと比較して、提案されたハイブリッドハンドオーバースキームのパフォーマンスを実証しました。
Visible light communication (VLC) is a promising complementary technology to its radio frequency (RF) counterpart to satisfy the high quality-of-service (QoS) requirements of intelligent vehicular communications by reusing LED street lights. In this paper, a hybrid handover scheme for vehicular VLC/RF communication networks is proposed to balance QoS and handover costs by considering the vertical handover and horizontal handover together judging from the mobile state of the vehicle. A Markov decision process (MDP) is formulated to describe this hybrid handover problem, with a cost function balancing the handover consumption, delay, and reliability. A value iteration algorithm was applied to solve the optimal handover policy. The simulation results demonstrated the performance of the proposed hybrid handover scheme in comparison to other benchmark schemes.
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