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CN114173351B - 基站部署位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质 - Google Patents

基站部署位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质 Download PDF

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CN114173351B
CN114173351B CN202111434427.9A CN202111434427A CN114173351B CN 114173351 B CN114173351 B CN 114173351B CN 202111434427 A CN202111434427 A CN 202111434427A CN 114173351 B CN114173351 B CN 114173351B
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Abstract

本申请提供一种基站部署位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质。通过获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,所述历史交互数据包括接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数;从所述待规划区域中的接入终端中,筛选出所述质量参数低于预设阈值的各差感接入终端;根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定所述各差感接入终端所在位置;对所述各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到所述待规划区域中的差感区域;在所述差感区域中,确定基站部署位置。从源头上减少了待规划区域中存在的差感区域,满足了用户的通信质量要求。同时,避免运营商后续对差感区域的维护,节省了人力成本。

Description

基站部署位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站部署位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质
背景技术
在移动通信系统中,基站是指在一定的网络覆盖区域内,通过移动通信交换中心与接入终端进行信息传输的无线收发台。而基站部署位置的合理性,能够提高网络覆盖范围内接入终端的网络质量。
现有技术中,在待规划区域内确定基站部署位置时,通常是通过预测待规划区域内接入终端的数量,来决定所需部署基站的具体位置。预测接入终端的数量的方式有很多种,例如,可以根据运营商用户占比情况,预测待规划区域内的用户数量;也可以根据待规划区域外附近基站的接入用户轨迹,预测进入到待规划区域内的用户数量;还可以通过国家统计局、辖区管理局等统计的待规划区域内的用户数量,预测待规划区域内的用户数量等。
上述现有技术在确定基站部署位置时,在待规划区域内依然会存在较多的差感区域,位于该差感区域中的接入终端,网络信号较差,无法满足用户的通信质量要求。
发明内容
本申请提供一种基站部署位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质,用以解决现有在确定基站部署位置时,在待规划区域内依然存在的较多的差感区域的问题。
第一方面,本申请提供一种基站部署位置的确定方法,包括:
获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,所述历史交互数据包括接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数;
从所述待规划区域中的接入终端中,筛选出所述质量参数低于预设阈值的各差感接入终端;
根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定所述各差感接入终端所在位置;
对所述各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到所述待规划区域中的差感区域;
在所述差感区域中,确定基站部署位置。
可选的,所述根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定所述各差感接入终端所在位置,包括:
获取与各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的信号覆盖最远距离;
根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例,其中,所述对应的质量标准值为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的质量标准值;
根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置。
可选的,所述历史交互数据包括通话业务交互数据和上网业务交互数据;
所述根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例,包括:
根据各差感接入终端的通话业务质量参数值以及通话业务质量标准值、上网业务质量参数值以及上网业务质量标准值,确定距离衰减比例。
可选的,所述根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置,包括:
采用下述公式确定各差感接入终端所在位置A:
Figure BDA0003381104600000021
其中,Wn1为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行通话业务交互的权重;Wn2为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行上网业务交互的权重;C1为该差感接入终端的通话业务质量参数值;C2为该差感接入终端的上网业务质量参数值;M1为通话业务质量标准值;M2为上网业务质量标准值;Dn为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景下的信号覆盖最远距离。
可选的,所述对所述各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到所述待规划区域中的差感区域,包括:
对所述差感接入终端所在位置进行聚类处理,获得待规划区域中的候选差感区域;
从所述候选差感区域中确定差感接入终端数量超过预设数量阈值的区域,作为差感区域。
可选的,所述在所述差感区域中,确定基站部署位置,包括:
确定所述差感区域的中心为基站部署位置;
或者,
根据所述差感区域中的差感接入终端的分布位置,确定基站部署位置。
第二方面,本申请提供一种基站部署位置的确定装置,包括:
第一获取模块,用于获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,所述历史交互数据包括接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数;
筛选模块,用于从所述待规划区域中的接入终端中,筛选出所述质量参数低于预设阈值的各差感接入终端;
第一确定模块,用于根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定所述各差感接入终端所在位置;
聚类处理模块,用于对所述各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到所述待规划区域中的差感区域;
第二确定模块,用于在所述差感区域中,确定基站部署位置。
可选的,所述装置还包括:
第二获取模块,用于获取与各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的信号覆盖最远距离;
第三确定模块,用于根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例,其中,所述对应的质量标准值为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的质量标准值;还用于根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置。
第三方面,本申请提供一种电子设备,包括:处理器,以及与所述处理器通信连接的存储器;
所述存储器存储计算机执行指令;
所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以执行第一方面任一项基站部署位置的确定方法。
第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现第一方面任一项基站部署位置的确定方法。
本申请提供的一种基站部署位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质,通过获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,根据历史交互数据中的接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数,从待规划区域中的接入终端中筛选出质量参数低于预设阈值的各差感接入终端。然后根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定各差感接入终端所在位置,并对各差感接入终端所在位置进行聚类处理得到差感区域。最后,在差感区域中,确定基站部署位置。本申请直接在接入终端感知网络质量差的差感区域上部署基站位置,从源头上减少了待规划区域中存在的差感区域,满足了用户的通信质量要求。同时,避免了运营商后续对差感区域的维护,节省了运营商的人力成本。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1为本申请实施例提供的一种应用场景示意图;
图2为本申请实施例提供的一种基站部署位置的确定方法流程图;
图3为本申请实施例提供的一种确定各差感接入终端所在位置的方法流程图;
图4为本申请实施例提供的又一种基站部署位置的确定方法流程图;
图5为本申请实施例提供的一种基站部署位置的确定装置结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种电子设备结构示意图。
通过上述附图,已示出本申请明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本申请构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本申请的概念。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例为在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有为,不同附图中的相同数字为相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
基站合理的位置部署,可以提高网络覆盖范围内接入终端接收的网络质量,给用户带来良好的网络体验。现有技术中,在待规划区域中部署基站位置时,通常是通过预测待规划区域中接入终端的数量,在数量比较多的区域上部署基站位置。其中,预测待规划区域中接入终端的数量可以通过预测待规划区域中用户的数量。可选的,可以根据运营商用户占比情况,预测待规划区域中的用户数量;也可以根据待规划区域中已有基站的接入用户运动轨迹,预测进入到待规划区域中的用户数量;还可以通过国家统计局、辖区管理局等统计的待规划区域中的用户数量,预测用户数量等,预测用户数量的方式有很多,在此不进行一一例举。
但是上述部署基站位置的方法,只是考虑了待规划区域中接入终端的数量,而忽略了接入终端对网络信号的感知情况,当网络信号被干扰时,干扰源可以是伪基站或者是其它具备干扰能力的设备,接入终端接收的网络信号会变差;又或者,网络信号被阻挡,基站附近受到高层建筑玻璃影响对网络信号进行了部分的反射,接入终端接收的网络信号也会变差等,而网络信号被干扰或被阻挡,都会导致在接入终端所在位置附近形成差感区域。因此,现有部署基站位置的方法在待规划区域内会存在较多的差感区域,无法满足用户的通信质量要求。其次,运营商为了弥补差感区域带来的网络影响,后续需要对差感区域进行一系列维护,例如调整天线角度、扩容小区等,从而造成人力成本的耗费。
针对现有技术的上述问题,本申请考虑了接入终端对网络质量的感知情况,根据接入终端与已有基站网络信号的交互状态筛选出各差感接入终端。然后根据各差感接入终端接入已有基站所处的部署场景,确定出差感接入终端所在位置。最后对差感接入终端所在位置进行聚类处理确定差感区域,在差感区域上部署基站位置。本申请的方法,通过考虑接入终端对网络质量的感知情况和已有基站的部署场景,直接在接入终端感知网络质量差的差感区域上部署基站位置,从而从源头上减少了待规划区域中存在的差感区域,满足了用户的通信质量要求。同时,避免运营商后续对差感区域的维护,节省了运营商的人力成本。
图1为本申请适用的一种应用场景的示意图。如图1所示,在待规划区域中存在多个已有基站101,根据接入各个已有基站的各终端102的网络质量情况,在各终端102接收网络质量差的差感区域上确定基站部署位置103。本申请具体的应用场景适用于部署基站位置,部署位置的基站可以为室内基站、室外基站、宏基站、微基站、分布式基站、射频拉远基站等,可以理解的是,本申请所提供的基站部署位置的确定方法,包括但不限于以上应用场景,只要涉及基站位置确定的所有场景,均可以采用本申请所提供的方法。
下面以具体地实施例对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本申请的实施例进行描述。
如图2所示,图2为本申请实施例提供的一种基站部署位置的确定方法流程图。如图2所示,该方法可以包括以下步骤:
S201、获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,历史交互数据包括接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数。
本申请的实施主体可以为运营商网络管理系统,例如服务器。运营商在部署基站位置之前,首先需要确定要部署基站位置的待规划区域。待规划区域的确定来源可以是用户投诉比较多的区域,还可以是市场发展规划确定的区域,在此不进行限定。
在待规划区域中确定已有的基站,并获取已有基站与接入已有基站终端的历史交互数据,历史交互数据可以通过运营商数据管理后台获得。由于接入终端与已有基站进行网络服务时主要包括通话业务和上网业务,因此获取的历史交互数据可以包括通话交互数据和上网交互数据,其中,交互数据中又包含很多接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数,接入终端进行的网络服务不同,质量参数的具体数值也不同,质量参数包括但不限于以下几种,信号强度、信号质量、时延、页面响应时延、平均卡顿时长、瞬时速率、参考信号接收功率、信号与扰噪声比、瞬时速率等。
S202、从待规划区域中的接入终端中,筛选出质量参数低于预设阈值的各差感接入终端。
在待规划区域中,已有基站的数量可以有多个,接入每一个已有基站的终端的数量也很多,因此需要从待规划区域中的接入终端中筛选出差感接入终端。其中,接入终端包括但不限于移动终端、物联网终端,只要是可以进行通话和上网的终端设备即可。例如:移动终端可以为智能手机、笔记本、平板电脑等,物联网终端可以为汽车车载智能终端等。
具体的,
根据获取的接入终端与已有基站的历史交互数据,确定接入终端与已有基站之间的交互状态。交互状态可以有“感知优、感知良好、感知一般、感知较差和感知差”这五种状态,也可以有其它的状态,在此不应作为对本申请的限制。
确定交互状态的实现方式可以为:根据接入终端的通话交互数据或上网交互数据中的质量参数值,判断质量参数所处的阈值区间,不同的阈值区间对应不用的交互状态,从而确定接入终端与已有基站之间的交互状态。
例如,当接入终端A与已有基站进行通话交互服务时,已有基站根据获取的通话交互数据中的质量参数,例如信号强度数据、信号质量数据、时延数据等与存储在已有基站中的信号强度阈值、信号质量阈值、时延阈值等进行判断:
当信号强度数值处在[a,b]阈值区间时,说明接入终端与已有基站之间的交互状态为“感知优”;当信号强度数值处在[b,c]阈值区间时,说明接入终端与已有基站之间的交互状态为“感知良好”;当信号强度数值处在[c,d]阈值区间时,说明接入终端与已有基站之间的交互状态为“感知一般”;当信号强度数值处在[d,e]阈值区间时,说明接入终端与已有基站之间的交互状态为“感知较差”;当信号强度数值处在[e,f]阈值区间时,说明接入终端与已有基站之间的交互状态为“感知差”。
若接入终端的多个质量参数都处在[e,f]阈值区间,说明该接入终端为差感接入终端。
相应的,
例如,当接入终端A与已有基站进行上网交互服务时,已有基站根据获取的上网交互数据中的质量参数,例如页面响应时延、平均卡顿时长、瞬时速率等与存储在已有基站中的页面响应时延阈值、平均卡顿时长阈值、瞬时速率阈值等进行判断。具体的判断过程与上述根据通话交互数据判断接入终端属于差感接入终端的方法一致,在此不进行赘述。
需要说明的是,不管接入终端与已有基站进行通话业务还是上网业务,只要根据其中任意一项业务的交互数据判断出接入终端与已有基站之间的交互状态为“感知差”,则确定该接入终端属于差感接入终端,从而从待规划区域中的所有接入终端中,筛选出差感接入终端。
S203、根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定各差感接入终端所在位置。
基站的主要功能是提供无线覆盖,接入终端在基站网络信号覆盖范围内才能接收到基站发出的信号。基站网络信号的强弱直接影响接入终端接收基站网络质量的好坏,而基站网络信号的强弱与基站所处的业务场景有重要的联系。
当已有基站所处的场景为视野宽阔地域时,由于信号电磁波是直线传输的,所以信号在无线通信环境中的传输不会受到影响,信号强度强,即使接入终端距离已有基站的位置较远,但是接入终端接收到的网络信号质量仍然很好;当已有基站所处的场景为周围高大建筑物群时,由于信号的传输受到建筑物的阻挡,信号由于障碍物阻挡而衰减,信号强度变弱,即使接入终端距离已有基站的位置较近,但是接入终端接收到的网络信号质量依然很差。因此,在部署基站位置时,需要考虑已有基站的部署场景。
从运营商数据管理后台中的已有基站运行状态固定参数,确定已有基站的部署场景。其中,部署场景可以分为城中村、工业园区、住宅、高校等。
根据上一步骤筛选出的差感接入终端,根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定各差感接入终端所在位置。
S204、对各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到待规划区域中的差感区域。
通过上述步骤,可以获取到待检测区域中的所有差感接入终端的所在位置,通过聚类算法对待检测区域内的各差感接入终端所在位置进行聚类处理,确定差感区域。
示例性的,将所有差感接入终端的所在位置作为样本数据,利用密度聚类算法对样本点进行聚类,将满足预设条件的差感接入终端所在位置聚类成一个差感区域,其中预设条件可以是对所在位置数量的限定也可以是所在位置之间距离的限定等。
其中,由于聚类算法为目前机器学习领域普遍适用的无监督算法,该算法的使用比较常规,不属于本申请研究重点,具体的可以参照相关的技术文件,在此不进行赘述
S205、在差感区域中,确定基站部署位置。
通过上述步骤确定出待规划区域中的差感区域后,在差感区域中部署基站位置。
在本申请的上述实施例中,通过获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,根据历史交互数据筛选出质量参数低于预设阈值的各差感接入终端。然后根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定各差感接入终端所在位置,并对各差感接入终端所在位置进行聚类处理得到差感区域,直接在差感区域上部署基站位置的方法,从源头上减少了待规划区域中存在的差感区域,满足了用户的通信质量要求。同时,避免运营商后续对差感区域的维护,节省了运营商的人力成本。
进一步的,在上述实施例S203步骤的基础之上,本实施例具体说明根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定各差感接入终端所在位置的过程。如图3所示,图3为本申请实施例提供的一种确定各差感接入终端所在位置的方法流程图。如图3所示,该方法可以包括以下步骤:
S301、获取与各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的信号覆盖最远距离。
根据各接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定各接入终端对应的信号所能覆盖的最远距离。
具体的,从信号覆盖最远距离集合中根据已有基站对应的部署场景,确定已有基站信号所能覆盖的最远距离的具体数值。其中,集合中不同的基站部署场景对应不同的信号覆盖最远距离,其具体数值由经验数据所得。
例如,D={D1,D2,D3,...,Dn},D表示信号覆盖最远距离集合,n表示已有基站所处的第n种部署场景,若n表示城中村,Dn则表示已有基站所处的部署场景为城中村时,已有基站信号所能覆盖的最远距离。
S302、根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例。
其中,对应的质量标准值为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的质量标准值。
具体的,根据各差感接入终端的通话业务质量参数值以及通话业务质量标准值、上网业务质量参数值以及上网业务质量标准值,确定距离衰减比例。
其中,各差感接入终端的通话业务质量参数值以及上网业务质量参数值可以通过当前参考信号接收功率、信号干扰噪声比、瞬时速率等确定。通话业务质量标准值以及上网业务质量标准值可以通过标准参考信号接收功率、标准信号干扰噪声比、标准瞬时速率等获得。
S303、根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置。
具体的,根据如下距离衰减公式确定各差感接入终端所在位置。
Figure BDA0003381104600000101
其中,A表示差感接入终端与已有基站之间的距离;Wn1为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行通话业务交互的权重;Wn2为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行上网业务交互的权重;C1为该差感接入终端的通话业务质量参数值;C2为该差感接入终端的上网业务质量参数值;M1为通话业务质量标准值;M2为上网业务质量标准值;Dn为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景下的信号覆盖最远距离。
在上述公式中,Wn1和Wn2权重可以根据已有基站的部署场景以及该差感接入终端进行的网络服务,从权重集合中确定,其中,网络服务包括通话业务和上网业务,集合中权重的具体数值由经验所得。
示例性的,W={{W11,W12},{W21,W22},...,{Wn1,Wn2}},W11表示该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第1种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行通话业务交互的权重,W12表示该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第1种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行上网业务交互的权重,Wn1表示该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行通话业务交互的权重,Wn2表示该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行上网业务交互的权重,n表示已有基站所处的第n种部署场景。例如,若接入终端接入的已有基站部署场景为城中村,且接入终端在进行通话业务,则从权重集合中确定的权重为W11
C1=参考信号接收功率/最优参考信号接收功率+信号干扰噪声比/最优信号干扰噪声比+…+瞬时速率/最优瞬时速率。
需要说明的是,参考信号接收功率、信号干扰噪声比、瞬时速率等是差感接入终端进行通话业务时的通话交互数据中的质量参数。C2的计算方式与C1相同,只是参考信号接收功率、信号干扰噪声比、瞬时速率等是差感接入终端进行上网业务时的上网交互数据中的质量参数。
进一步的,通过S303步骤,可以获得各差感接入终端与接入已有基站之间的距离,然后根据接入已有基站的方位角和经纬度,确定各差感接入终端所在位置,其中,已有基站的方位角和经纬度可以通过已有基站运行状态固定参数获得,已有基站经纬度信息可以通过GPS技术采集获得,具体的采集方式可以参照相关文件,在此不进行赘述。
为了便于理解上述过程,举例说明确定差感接入终端所在位置的过程:假设根据上述公式,计算出该差感接入终端与已有基站之间的距离为250米,此时,该差感接入终端所在位置可能位于以接入的已有基站为圆心,以250米为半径所形成的圆上的任意一点。然后根据接入的已有基站小区参数,假设确定接入的基站小区的方位角为60°时,对应的位置可落在基站小区方位角对应的中心区域上。所以,最终确定的差感接入终端所在的位置即为以接入的已有基站为中心点,60°方位角为射线,250米为距离对应的位置点上。
需要特别说明的是,距离与方位角会伴随着差感接入终端的移动而发生变化,并且,由于已有基站覆盖范围呈扇区分布,通过上述方法确定的差感接入终端所在位置是某一个大概位置区间,并非精准位置。
在本申请的上述实施例中,通过获取与各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的信号覆盖最远距离,以及根据各差感接入终端的通话业务质量参数值以及通话业务质量标准值、上网业务质量参数值以及上网业务质量标准值,确定的距离衰减比例,确定出各差感接入终端所在位置,从而为下一步根据差感接入终端所在位置确定差感区域做准备,且本实施例获取差感接入终端差感所在位置的方式简便快捷,便于实施。
更进一步的,在上述实施例基础之上,如图4所示,图4为本申请实施例提供的又一种基站部署位置的确定方法流程图。如图4所示,该方法可以通过以下步骤实现:
S401、对差感接入终端所在位置进行聚类处理,获得待规划区域中的候选差感区域;
通过上述图3所示流程图确定出各差感接入终端所在位置后,通过聚类算法对各差感接入终端所在位置进行聚类处理,将差感接入终端所在位置之间距离在预设距离阈值范围之内的,数量大于预设阈值数量的差感接入终端所在位置聚类成一个差感区域。通过此步骤,获得待规划区域中的多个候选差感区域。
S402、从候选差感区域中确定差感接入终端数量超过预设数量阈值的区域,作为差感区域。
获得待规划区域中的多个候选差感区域后,从多个候选差感区域中确定部属基站位置的差感区域。
可选的,确定的原则可以为差感接入终端数量是否超过预设数量阈值,若候选差感区域中的差感接入终端数量超过预设数量阈值且差感接入终端所在位置满足基站的施工建设条件,则将该候选差感区域确定为部署基站位置的差感区域。其中,施工建设条件可以为基站在建设时其配套设施机房是否满足建立要求,机房满足需求的情况下,是否可以达到天线架设高度,是否存在楼面的阴影效应影响等。
进一步的,确定差感区域的中心为基站部署位置;或者,根据差感区域中的差感接入终端的分布位置,确定基站部署位置。
其中,确定差感区域的中心为基站部署位置的方式在实施过程中更加简便,但是有可能存在位置不是那么精确的问题。而根据差感区域中的差感接入终端的分布位置确定基站部署位置的方式虽然过程上有所增加,但是位置更加精确,例如,可以在差感区域中的差感接入终端的分布位置更加集中的地方确定基站部署位置,可选的,确定分布位置更加集中的地方的方式可以通过聚类处理等,在此不进行赘述。
在本申请的上述实施例中,通过对各差感接入终端所在位置进行聚类处理确定差感区域,直接在差感区域上部署基站位置,从而从源头上减少了待规划区域中存在的差感区域,满足了用户的通信质量要求。同时,避免运营商后续对差感区域的维护,节省了运营商的人力成本。
图5为本申请实施例提供的一种基站部署位置的确定装置结构示意图。如图5所示,该装置包括:第一获取模块501,筛选模块502,第一确定模块503,聚类处理模块504,第二确定模块505。
第一获取模块501,用于获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,历史交互数据包括接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数;
筛选模块502,用于从待规划区域中的接入终端中,筛选出质量参数低于预设阈值的各差感接入终端;
第一确定模块503,用于根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定各差感接入终端所在位置;
聚类处理模块504,用于对各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到待规划区域中的差感区域;
第二确定模块505,用于在差感区域中,确定基站部署位置。
可选的,本申请提供的基站部署位置的确定装置还包括第二获取模块和第二确定模块。
其中,第二获取模块用于获取与各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的信号覆盖最远距离。
第三确定模块用于根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例,其中,对应的质量标准值为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的质量标准值;还用于根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置。
图6为本申请提供的一种电子设备的结构示意图。如6所示,该设备可以包括:至少一个收发器601、处理器602和存储器603。图6示出的是以一个处理器为例的电子设备。
其中,存储器603,用于存放程序。具体地,程序可以包括程序代码,程序代码包括计算机操作指令。
存储器603可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
处理器602用于执行存储器603存储的计算机执行指令,并控制收发器601的接收动作和发送动作,以实现基站部署位置的确定方法;
其中,处理器602可能是一个中央处理器(Central Processing Unit,简称为CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路,处理器602通过运行存储器603中存储的指令以实现基站部署位置的确定方法。
可选的,在具体实现上,如果接收器601、处理器602和存储器603独立实现,则接收器601、处理器602和存储器603可以通过总线相互连接并完成相互间的通信。总线可以是工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,简称为ISA)总线、外部设备互连(Peripheral Component,简称为PCI)总线或扩展工业标准体系结构(Extended IndustryStandard Architecture,简称为EISA)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等,但并不为仅有一根总线或一种类型的总线。
可选的,在具体实现上,如果接收器601、处理器602和存储器603集成在一块芯片上实现,则接收器601、处理器602和存储器603可以通过内部接口完成通信。
本申请还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory)、磁盘或者光盘等各种可以存储程序代码的介质,具体的,该计算机可读存储介质中存储有程序信息,程序信息用于基站部署位置的确定。
本申请还提供一种程序产品,该程序产品包括执行指令,该执行指令存储在可读存储介质中。电子设备的至少一个处理器可以从可读存储介质读取该执行指令,至少一个处理器执行该执行指令使得电子设备实施上述的各种实施方式提供的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由下面的权利要求书指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求书来限制。

Claims (7)

1.一种基站部署位置的确定方法,其特征在于,包括:
获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,所述历史交互数据包括接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数;
从所述待规划区域中的接入终端中,筛选出所述质量参数低于预设阈值的各差感接入终端;
根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定所述各差感接入终端所在位置;
对所述各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到所述待规划区域中的差感区域;
在所述差感区域中,确定基站部署位置;
所述根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定所述各差感接入终端所在位置,包括:
获取与各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的信号覆盖最远距离;
根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例,其中,所述对应的质量标准值为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的质量标准值;
根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置;
所述根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置,包括:
采用下述公式确定各差感接入终端所在位置A:
Figure FDA0004206021020000011
其中,Wn1为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行通话业务交互的权重;Wn2为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行上网业务交互的权重;C1为该差感接入终端的通话业务质量参数值;C2为该差感接入终端的上网业务质量参数值;M1为通话业务质量标准值;M2为上网业务质量标准值;Dn为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景下的信号覆盖最远距离。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述历史交互数据包括通话业务交互数据和上网业务交互数据;
所述根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例,包括:
根据各差感接入终端的通话业务质量参数值以及通话业务质量标准值、上网业务质量参数值以及上网业务质量标准值,确定距离衰减比例。
3.根据权利要求1-2任一项所述的方法,其特征在于,所述对所述各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到所述待规划区域中的差感区域,包括:
对所述差感接入终端所在位置进行聚类处理,获得待规划区域中的候选差感区域;
从所述候选差感区域中确定差感接入终端数量超过预设数量阈值的区域,作为差感区域。
4.根据权利要求1-2任一项所述的方法,其特征在于,所述在所述差感区域中,确定基站部署位置,包括:
确定所述差感区域的中心为基站部署位置;
或者,
根据所述差感区域中的差感接入终端的分布位置,确定基站部署位置。
5.一种基站部署位置的确定装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取待规划区域中已有基站与接入终端之间的历史交互数据,所述历史交互数据包括接入终端从已有基站接收网络信号的质量参数;
筛选模块,用于从所述待规划区域中的接入终端中,筛选出所述质量参数低于预设阈值的各差感接入终端;
第一确定模块,用于根据各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景,确定所述各差感接入终端所在位置;
聚类处理模块,用于对所述各差感接入终端所在位置进行聚类处理,得到所述待规划区域中的差感区域;
第二确定模块,用于在所述差感区域中,确定基站部署位置;
所述第一确定模块,具体用于:
获取与各差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的信号覆盖最远距离;
根据各差感接入终端的质量参数值以及对应的质量标准值,确定距离衰减比例,其中,所述对应的质量标准值为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景所对应的质量标准值;
根据各差感接入终端所对应的信号覆盖最远距离以及距离衰减比例,确定各差感接入终端所在位置;
具体地,采用下述公式确定各差感接入终端所在位置A:
Figure FDA0004206021020000031
其中,Wn1为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行通话业务交互的权重;Wn2为该差感接入终端接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景且该差感接入终端与所接入的已有基站之间进行上网业务交互的权重;C1为该差感接入终端的通话业务质量参数值;C2为该差感接入终端的上网业务质量参数值;M1为通话业务质量标准值;M2为上网业务质量标准值;Dn为该差感接入终端当前接入的已有基站的部署场景为第n种部署场景下的信号覆盖最远距离。
6.一种电子设备,包括:处理器,以及与所述处理器通信连接的存储器;
所述存储器存储计算机执行指令;
所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,以实现如权利要求1至4中任一项所述的方法。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1至4任一项所述的基站部署位置的确定方法。
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