[pt] O PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DO RSI: MÉTODOS EXATOS E HEURÍSTICOS

[pt] Desde sua introdução, a comunicação móvel sem fio cresceu e se modificou severamente. Seu crescimento acentuado significa que a alocação de diferentes parâmetros para rádios ou estações-base ganhou diversos graus de complexidade. Um parâmetro é o Root Sequence Index (RSI), relacionado com os pr...

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Other Authors: LUCIANA DE SOUZA PESSOA
Language:en
Published: MAXWELL 2021
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Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=53566@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=53566@2
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spelling ndltd-puc-rio.br-oai-MAXWELL.puc-rio.br-535662021-07-07T05:12:16Z[pt] O PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DO RSI: MÉTODOS EXATOS E HEURÍSTICOS[en] THE RSI ALLOCATION PROBLEM: EXACT AND HEURISTIC METHODS[pt] METODOS MATEMATICOS[pt] ROOT SEQUENCE INDEX[pt] ALGORITMO GENETICO COM CHAVES ALEATORIAS VICIADAS[en] MATHEMATICAL MODELS[en] ROOT SEQUENCE INDEX[en] BIASED RANDOM KEY GENETIC ALGORITHM[pt] Desde sua introdução, a comunicação móvel sem fio cresceu e se modificou severamente. Seu crescimento acentuado significa que a alocação de diferentes parâmetros para rádios ou estações-base ganhou diversos graus de complexidade. Um parâmetro é o Root Sequence Index (RSI), relacionado com os preâmbulos do Random Access Channel (PRACH), usado para alocar canais de upload entre o equipamento do usuário e a estação rádio-base. A alocação de RSIs próximos a radios ou antenas vizinhas pode causar colisões, que são responsáveis por falhas no estabelecimento do serviço de comunicação e, portanto, degradação no desempenho da rede. Em geral, tais problemas de alocação são modelados como um Problema de Coloração de Grafos, incluindo diversas restrições. Contudo, não há estudos que foquem na alocação de RSI e colisões. O objetivo deste estudo é explorar e comparar modelos exatos e heurísticos para esse problema. Para isso, diversos modelos matemáticos foram elaborados, além de um algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas. Os resultados apontam que a utilização de uma estratégia baseada nas relações de vizinhança é eficaz para a obtenção de boas soluções.[en] Since its introduction, mobile wireless communication has grown and changed substantially. This massive growth leads to different levels of complexity, mainly concerned with the assignment of different parameters to radio or base stations. One parameter is the Root Sequence Index (RSI), related to the Physical Random Access Channel (PRACH) preambles, used to allocate uplink channels between the user equipment and the base station. The assignment of RSIs close-in-range to neighbor antennas may cause collisions, which are responsible for failures on service establishment, and therefore, performance degradation. Such allocation problems can be modeled as Graph Coloring Problems, including several additional constraints. However, few studies focus on RSI allocation and collisions from the optimization perspective. The objective of this study is to develop methods for allocating the RSI, trying to lessen the risk of collision, and obeying other constraints. In this study, both exact and heuristics methods are explored and compared. For this, several mathematical models were made, alongside a biased random key genetic algorithm. The results show that the utilization of an allocation strategy based on neighbor relations is efficient for finding good solutions.MAXWELLLUCIANA DE SOUZA PESSOALUCIANA DE SOUZA PESSOA2021-07-06TEXTOhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=53566@1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=53566@2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53566en
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description [pt] Desde sua introdução, a comunicação móvel sem fio cresceu e se modificou severamente. Seu crescimento acentuado significa que a alocação de diferentes parâmetros para rádios ou estações-base ganhou diversos graus de complexidade. Um parâmetro é o Root Sequence Index (RSI), relacionado com os preâmbulos do Random Access Channel (PRACH), usado para alocar canais de upload entre o equipamento do usuário e a estação rádio-base. A alocação de RSIs próximos a radios ou antenas vizinhas pode causar colisões, que são responsáveis por falhas no estabelecimento do serviço de comunicação e, portanto, degradação no desempenho da rede. Em geral, tais problemas de alocação são modelados como um Problema de Coloração de Grafos, incluindo diversas restrições. Contudo, não há estudos que foquem na alocação de RSI e colisões. O objetivo deste estudo é explorar e comparar modelos exatos e heurísticos para esse problema. Para isso, diversos modelos matemáticos foram elaborados, além de um algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas. Os resultados apontam que a utilização de uma estratégia baseada nas relações de vizinhança é eficaz para a obtenção de boas soluções. === [en] Since its introduction, mobile wireless communication has grown and changed substantially. This massive growth leads to different levels of complexity, mainly concerned with the assignment of different parameters to radio or base stations. One parameter is the Root Sequence Index (RSI), related to the Physical Random Access Channel (PRACH) preambles, used to allocate uplink channels between the user equipment and the base station. The assignment of RSIs close-in-range to neighbor antennas may cause collisions, which are responsible for failures on service establishment, and therefore, performance degradation. Such allocation problems can be modeled as Graph Coloring Problems, including several additional constraints. However, few studies focus on RSI allocation and collisions from the optimization perspective. The objective of this study is to develop methods for allocating the RSI, trying to lessen the risk of collision, and obeying other constraints. In this study, both exact and heuristics methods are explored and compared. For this, several mathematical models were made, alongside a biased random key genetic algorithm. The results show that the utilization of an allocation strategy based on neighbor relations is efficient for finding good solutions.
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