基于时空图神经网络的通信质量动态评估方法

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基于时空图神经网络的通信质量动态评估方法
申请号:CN202511226623
申请日期:2025-08-29
公开号:CN120916187A
公开日期:2025-11-07
类型:发明专利
摘要
本发明涉及通信质量评估技术领域,公开了一种基于时空图神经网络的通信质量动态评估方法,包括以下步骤:步骤1,实时采集无线网络节点的物理坐标、信号强度、链路延迟及丢包率;步骤2:基于改进的Delaunay三角剖分算法构建时空图结构,其中:以设备物理坐标为顶点V,通信链路为边E;动态计算边权重;步骤3,构建三层时空图卷积网络模型,并生成质量评估矩阵Q;步骤4,基于高斯混合模型划分质量状态区间,基于Q值所属的质量状态区间,判定节点的通信质量状态。本发明适应性较强,能够实现对复杂通信场景中,节点通信质量状态的连续、动态且鲁棒的评估。
技术关键词
动态评估方法 三角剖分算法 无线网络 Delaunay三角剖分 卷积网络模型 高斯混合模型 频谱监测设备 HSV色彩空间 通信节点 多头注意力机制 输出特征 通信链路 门控循环单元 热力图 矩阵 载体设备 频段 标记设备