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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Machine Learning Based Temporary Base Station (BS) Placement Scheme in Booming Customers Circumstance

verfasst von : Qinglong Dai, Li Zhu, Peng Wang, Guodong Li, Jianjun Chen

Erschienen in: Communications and Networking

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Explosive increase of terminal users and the amount of data traffic give a great challenge for Internet service providers (ISPs). At the same time, this big data also brings an opportunity for ISPs. How to solve network planning problem in emergency or clogging situation, based on big data? In this paper, we try to realize effective and flexible temporary base station (BS) placement through machine learning in a booming customers situation, with ISPs’ massive data. A machine learning based temporary BS placement scheme is presented. A K-means based model training algorithm is put forward, as a vital part of machine learning based temporary BS placement scheme. K-means algorithm is selected as a representative example of machine learning algorithm. The performances of BS position with random starting point, BS position iteration, average path length with different parameters, are conducted to prove the availability of our work.

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Metadaten
Titel
A Machine Learning Based Temporary Base Station (BS) Placement Scheme in Booming Customers Circumstance
verfasst von
Qinglong Dai
Li Zhu
Peng Wang
Guodong Li
Jianjun Chen
Copyright-Jahr
2019
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-06161-6_55