• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于流量的車載網(wǎng)絡路邊單元RSU部署方案

    2016-09-12 01:54:21奎曉燕杜華坤肖雪峰李勇
    中南大學學報(自然科學版) 2016年5期
    關鍵詞:車載間隔部署

    奎曉燕,杜華坤,肖雪峰,李勇

    (1. 中南大學 信息科學與工程學院,湖南 長沙,410083;2. 中南大學 地球科學與信息物理學院,湖南 長沙,410083;3. 清華大學 電子工程系,北京,100084)

    基于流量的車載網(wǎng)絡路邊單元RSU部署方案

    奎曉燕1,杜華坤2,肖雪峰1,李勇3

    (1. 中南大學 信息科學與工程學院,湖南 長沙,410083;2. 中南大學 地球科學與信息物理學院,湖南 長沙,410083;3. 清華大學 電子工程系,北京,100084)

    針對目前車載移動容遲網(wǎng)絡中的路邊單元(RSU)部署問題,提出一種基于車流量的車載網(wǎng)絡路邊單元RSU部署方案,該方案通過對車載網(wǎng)中路口的車流量的統(tǒng)計行為進行分析,在城市重要交通樞紐和交叉路口部署路邊單元RSU來進行輔助通信,從而有效提高車載移動網(wǎng)絡的通信效率。根據(jù)北京和上海兩地實際的車載移動數(shù)據(jù),進一步對所提方案進行分析和評估。研究結果表明:在輔助車輛與車載之間的通信時,密集部署 RSU可以創(chuàng)造連續(xù)的通信機會,從而有效提高網(wǎng)絡性能。

    車載網(wǎng)絡;路邊單元;RSU部署

    科學的交通流量規(guī)劃,最優(yōu)化利用道路資源和合理調度交通系統(tǒng)已成為交通、信息等領域的重要研究課題。車載移動網(wǎng)絡(vehicular ad hoc networks,VANET),作為下一代智能交通系統(tǒng)的重要組成部分正吸引越來越多研究者的關注[1]。在全球移動數(shù)據(jù)量迅猛增長的趨勢下,很難通過增加蜂窩網(wǎng)基礎設施來滿足用戶不斷增長的需求,因此,需要利用其他連接方式例如 Wi-Fi、移動自組織網(wǎng)絡、容遲網(wǎng)絡等方式來緩解移動網(wǎng)絡的壓力[2]。車載移動網(wǎng)絡作為其中的一種形式,能夠有效緩解移動數(shù)據(jù)對現(xiàn)有網(wǎng)絡造成的巨大壓力[3]。車載移動網(wǎng)絡主要有2種通信方式:車與車之間的通信和車與路邊單元間的通信[4]。路邊通信單元(road side units,RSU)是車載容遲網(wǎng)絡中部署在路邊進行輔助通信的設施,它與骨干網(wǎng)直接相連,并且可以與車輛進行無線通信。相比車載容遲網(wǎng)絡中的車輛,RSU具有更好的通信能力、覆蓋范圍和傳輸速度,而且可以同時與多輛車輛進行通信。此外,RSU還有較大的存儲空間,可以存儲信息,提高通信概率。因此,通過在道路交通系統(tǒng)中部署相關的RSU,一方面能有效地解決現(xiàn)有車載的互聯(lián)網(wǎng)接入問題,另一方面,也能極大地增加車載之間的通信機會,通過RSU緩存消息,實現(xiàn)車與車之間消息的高效傳遞。因此,研究基于城市環(huán)境的路邊單元 RSU輔助的車載網(wǎng)絡通信機制至關重要[5-6]。在RSU輔助的車載網(wǎng)絡中,1個最為重要的問題是如何部署RSU路邊單元,以實現(xiàn)車載網(wǎng)絡的性能最大化。在實際網(wǎng)絡和系統(tǒng)中,由于部署RSU會帶來一定的經(jīng)濟開銷,因此,可以部署的RSU數(shù)量受到一定的限制。在RSU數(shù)量受限的條件下,如何選擇最優(yōu)的位置來部署RSU,提高車載移動網(wǎng)絡的消息傳輸效率,包括提高消息傳送概率,降低消息傳送延遲等成為1個重要問題。針對車載移動容遲網(wǎng)絡中的RSU部署問題,本文作者提出了一種基于車流量的車載網(wǎng)絡路邊單元RSU部署方案。

    1 相關工作

    車載容遲網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)轉發(fā)和路由算法設計問題非常重要[5-15]。為了實現(xiàn)更高效和更快速的數(shù)據(jù)傳輸,ZHAO等[7-8]對車載容遲網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)傳輸算法進行了研究,主要涉及如何選擇數(shù)據(jù)傳輸對象。NEKOUI等[9]研究了利用路邊設施輔助通信時車輛間多跳傳輸?shù)男阅堋R陨瞎ぷ鞔嬖诘牟蛔阒幵谟冢河捎谲囕v的密度分布不均勻和高移動特性,使得車輛之間無法形成穩(wěn)定的多跳傳輸路徑來進行數(shù)據(jù)傳輸。DING等[10]在設計轉發(fā)算法時加入容遲特性并在路口設置固定節(jié)點來輔助通信,并證明了在車輛較稀少的情況下利用RSU可以有效地提高信息成功傳輸?shù)母怕?。LU等[11]提出了在車載容遲網(wǎng)絡的 RSU中加入基于車輛關系的保護隱私的數(shù)據(jù)轉發(fā)算法。WANG等[12]對于一般車載網(wǎng)絡下的RSU部署方式進行了研究,然而,該文的RSU通信服務的對象是以中繼通信為基礎的車載自組織網(wǎng)絡,其主要研究目的是實現(xiàn)部署RSU時如何有效保障用戶的隱私,因此,與本文所提出的基于交通流量的 RSU部署來增強車載容遲網(wǎng)絡通信能力的思路并不相同。一般來說,部署RSU需要一定的設備和部署成本,因此,如何合理地將RSU部署到道路上的適當位置成為 1個十分重要的研究問題。KCHICHE等[13]提出了1種把RSU部署在道路交叉路口的策略。通過對每個路口定義相關參數(shù)來描述各個路口的繁忙程度,通過把RSU路邊單元部署在較為中心的交叉路口來減少數(shù)據(jù)傳輸延時。此外,LOCHERT等[14]也提出了相關算法,通過考慮車載網(wǎng)絡高度分割的特性來挑選城市中適合部署RSU的位置,并提出了相關的優(yōu)化算法。然而,該算法僅考慮了車輛密度較低的情況,不適用于大城市環(huán)境下車輛密集的區(qū)域。LEE等[15]提出了通過部署 RSU來提高車載網(wǎng)絡的連通性和減少網(wǎng)絡間斷時間的方案,該方案可以有效地將網(wǎng)絡間斷時間控制和減少到10 s以內,并將網(wǎng)絡的連通概率提高到 72.5%左右。本文作者將研究基于真實環(huán)境車載流量的RSU部署方案,從而實現(xiàn)基于RSU的輔助通信,增強車載容遲網(wǎng)絡的通信能力。

    2 基于車流量的RSU部署方案

    2.1 問題定義

    定義2-1 接觸間隔

    RSU r與車輛u的接觸間隔CI,ru定義為該車輛從上一次離開該RSU通信范圍時刻t0直到再次進入此范圍的時間間隔,即

    以上問題表述即為GSM、傳感器以及網(wǎng)狀網(wǎng)絡當中著名的覆蓋問題,然而,這些領域中提出的模型也無法直接應用于本文的環(huán)境,相比全覆蓋要求,本文環(huán)境可以只提供有限的覆蓋比例。

    2.2 RSU部署方案

    如前所述,考慮到車流量對于增強車載容遲網(wǎng)絡通信能力具有重要影響的因素,提出了基于車流量的RSU部署方案。首先對城市的車流量進行統(tǒng)計,將城市區(qū)域范圍內每一個區(qū)域車流量達到速率記為λ。對以下3種選擇部署策略進行研究:隨機選擇路口位置,選擇λ最大的路口和考慮λ分布的均勻部署。在考慮λ分布的均勻部署時,手動選取路口部署RSU,路口選擇的主要原則包括:選擇交通繁忙的路口,組成路口的兩條路交通流量均較大和空間上均勻分布這3個要素。

    由于部署RSU的花費較高,而且在研究的初期階段在所有路口部署RSU是不現(xiàn)實的,因此主要研究針對RSU的選擇性部署。選擇北京和上海2個城市的真實數(shù)據(jù)展開研究工作。北京和上海兩地研究的路口數(shù)分別為213個和193個,在RSU的選擇性部署中,研究在其中63 和54個路口部署RSU的情況,具體部署情況如圖1~4所示。此外,在研究過程中,將session定義為車輛在網(wǎng)絡內移動時的一段連續(xù)的時間。當車輛進入RSU網(wǎng)絡覆蓋范圍時,即車輛與某個RSU相遇時,session開始,當車輛離開RSU網(wǎng)絡一段時間后,session終止。在1個session內,車輛一直處在運行狀態(tài),其GPS記錄在時間上應當是連續(xù)的。當1輛車的GPS軌跡在時間上出現(xiàn)一定的中斷時,認為車輛在前后兩段時間的軌跡是獨立的,需要分開進行處理??紤]到連續(xù)的 GPS記錄在時間上的分布間隔最大為128 s,并且允許單獨1次記錄的丟失,所以,中斷時間的最小長度應該大于2×128=256 s。另外,考慮到車輛的運行速度較快,為保證數(shù)據(jù)處理盡量準確,將軌跡中斷的最小時間間隔設為5 min,即車輛的連續(xù)2個GPS數(shù)據(jù)間的時間差超過5 min就認為前、后2段時間的運動彼此獨立。本文主要研究車輛在網(wǎng)絡中的2個指標,第1個指標是車輛在1個session內平均經(jīng)過的路口數(shù);第2個指標是1個session的平均持續(xù)時間。

    圖1 北京均勻部署RSU位置圖Fig.1 Uniform deployments of RSU in Beijing

    圖2 北京最繁忙路口部署和隨機部署圖Fig.2 Busiest junctions deployment and random deployment in Beijing

    圖3 上海均勻部署RSU位置圖Fig.3 Uniform deployments of RSU in Shanghai

    圖4 上海最繁忙路口部署和隨機部署圖Fig.4 Busiest junctions deployment and random deployment in Shanghai

    對于車載容遲網(wǎng)絡的通信能力,將按以下方法計算。在系統(tǒng)內部署RSU對信息進行緩存的情況下,車輛間通信頻率將發(fā)生變化??紤]2輛車c1和c2之間的相遇,假設2輛車在路口i部署有RSUi,且c1在t1時刻與 RSUi相遇,c2在 t2時刻與 RSUi相遇,假設t1<t2,則在t1時刻c1將希望傳輸?shù)膬热荽鎯υ赗SUi內,而在t2時刻c2可以從RSUi處獲取c1希望傳輸?shù)膬热?,本文認為c1和c2在t2完成了1次通信??紤]到信息傳輸?shù)臅r效性和RSU中存儲空間的限制,信息在RSU中的存在時間設定了1個時間上限TRSU,信息在RSU中存儲時間超過TRSU則被丟棄。在這種情況下,若t2-t2<TRSU,則2車借助RSU的通信可以發(fā)生,反之則由于信息被刪除,造成車輛間的通信無法完成。

    3 性能評估與仿真分析

    3.1 仿真環(huán)境與數(shù)據(jù)處理

    這里采用北京和上海這2個中國最大城市的車載移動數(shù)據(jù)對性能進行評估。上海的數(shù)據(jù)記錄了 2 058輛出租車在2012-02內的車載移動數(shù)據(jù)。車載數(shù)據(jù)點記錄的規(guī)則為:若車上有乘客,每15 s進行1次數(shù)據(jù)記錄;否則,每1 min記錄1次移動數(shù)據(jù)。北京的數(shù)據(jù)采用同樣的方法在2013-05對27 000輛出租車進行移動位置記錄。鑒于通過GPS獲得的位置數(shù)據(jù)在記錄頻率上并不統(tǒng)一和具有不準確性,并且會有噪聲的影響,因此需要對數(shù)據(jù)進行預處理。首先根據(jù)北京和上海地圖上的道路坐標標注,對坐標記錄數(shù)據(jù)進行修正;其次通過線性回歸的方法進行地理位置插值,使得所記錄的位置數(shù)據(jù)按照每15 s的時間間隔來記錄節(jié)點的位置。

    為了選擇部署RSU路邊單元的地點,根據(jù)重要的交通樞紐和十字路口對整個城市進行識別[16]。通過利用Voronoi算法[17-18],按照車流量粒度由大到小進行分區(qū)。分區(qū)示例圖如圖5所示。根據(jù)所分區(qū)域,通過在區(qū)域的中心位置部署 RSU路邊單元來仿真車載網(wǎng)絡的運行情況。通過仿真來對比本文提出的不同的車載移動網(wǎng)絡RSU部署策略的性能,算法在執(zhí)行過程中考慮的參數(shù)主要包括通信時間間隔、平均相遇時間等[19-20]。

    3.2 仿真結果分析

    圖5 Voronio區(qū)域劃分方法圖Fig.5 Voronio diagram for zoning method

    表1 北京不同部署方式下V2V通信頻率的變化Table 1 Variation of V2V communication frequency under different deployment schemes in Beijing

    表2 上海不同部署方式下V2V通信頻率的變化Table 2 Variation of V2V communication frequency under different deployment schemes in Shanghai

    設定TRSU=60 min以保證RSU能夠有效地幫助車輛之間進行通信。仿真中用完全部署作為最優(yōu)情況來作為參照,同時也與V2V通信模式的相遇間隔時間進行對比。表1和表2所示分別為北京和上海RSU部分部署時,任意兩輛車之間平均相遇時間間隔的統(tǒng)計結果。與預期不同,兩輛車之間的平均相遇時間并沒有因為選擇性地部署RSU而減少。主要原因在于,在均勻部署中,部署RSU間距比較大,而在隨機部署中,存在一個范圍內密集部署多個RSU的情況;在RSU比較密集的地區(qū),車輛更有可能連續(xù)地遇到多個存有目標車輛信息的RSU,使得相遇間隔更小。在最繁忙部署中,同樣有多個RSU距離很近的現(xiàn)象,但是,平均相遇時間間隔比隨機部署的大。因此,在比較繁忙的路線上,由于車輛的行進路線比較固定而且路線很少,兩輛車依靠RSU進行連續(xù)多次通信主要在兩輛車都沿同一路線行進時發(fā)生,從而使得通信總次數(shù)比隨機部署的小,相應的相遇間隔更大。

    從表1和表2可以看出:在車輛與車輛之間的通信中,在一定的地域密集部署RSU可以有效增加車輛間的通信次數(shù),多次相遇可能集中在1個時段中,因此,有效利用連續(xù)的通信機會需要RSU間的良好協(xié)作和有效的信息分配。研究部署策略時的另一個指標為車輛接受 RSU網(wǎng)絡服務的時間特性。選取的指標包括:在網(wǎng)絡內的1個session內遇到的RSU數(shù)目,session持續(xù)時間,與RSU的平均相遇時間間隔以及車輛與整個RSU網(wǎng)絡的平均相遇時間間隔。在以上4個指標中,在1個session內遇到的RSU數(shù)目和session的持續(xù)時間體現(xiàn)的是車輛在運行的過程中能夠從 RSU中獲取信息的多少,而與RSU的平均相遇時間間隔和車輛與網(wǎng)絡的平均相遇時間間隔體現(xiàn)的是 RSU覆蓋服務的范圍。

    表3和表4所示分別為北京和上海不同部署方案對車輛與RSU相遇的影響。從表3和表4可以看出:在最繁忙的路口部署RSU能夠使車輛與RSU的總相遇次數(shù)最多,車輛在網(wǎng)絡中移動時可以遇到更多的RSU,并且通信的總時間更長。在均勻部署情況下,由于部署相對稀疏,因此,車輛在網(wǎng)絡中移動時遇到的RSU數(shù)目相對變少,但是均勻部署的覆蓋面更大,車輛進入RSU網(wǎng)絡的概率更高。在完全部署時,車輛與網(wǎng)絡相遇的間隔時間更大,可以解釋為,在完全部署時,車輛更多的情況下是一直在網(wǎng)絡內移動,進出網(wǎng)絡的次數(shù)減少造成相遇間隔增加。

    3.3 部署策略總結

    通過上述對不同部署策略的研究,可以得出以下結論:

    1) 在RSU輔助車輛之間的消息傳播方面:密集部署RSU能夠創(chuàng)造連續(xù)的通信機會,充分利用這些機會能夠在兩車之間傳輸比較大的信息。

    2) 在車輛從RSU獲取信息方面:在繁忙的交通路口部署 RSU可以保證車輛在網(wǎng)絡內移動時可以遇到更多的路口,從而獲取更多的信息。參照路口分布和車輛到達速率λ的均勻部署策略,可以保證更大的覆蓋面,從而使得車輛進入 RSU覆蓋范圍的概率增大。因此,當希望通過RSU獲得大量的信息時,在繁忙路口部署RSU可以增大與RSU的總通信時間,獲取更多的信息。當希望用少量的RSU滿足更多車輛的需求,并且車輛從RSU中并不需要獲取特別多的信息時,均勻部署有更好的效果。需要注意的是:繁忙路口處車輛非常集中,可能造成車輛與RSU通信速率的下降,此時為保證網(wǎng)絡整體性能,在繁忙地區(qū)可能需要部署更多的RSU。

    表3 北京不同部署方案對車輛與RSU相遇的影響Table 3 Effect of vehicles encounter with RSU under different deployment schemes in Beijing

    表4 上海不同部署方案對車輛與RSU相遇的影響Table 4 Effect of vehicles encounter with RSU under different deployment schemes in Shanghai

    4 結論

    1) 在輔助車載通信時,密集部署RSU可以創(chuàng)造連續(xù)的通信機會。在繁忙路口部署和均勻部署時,由于RSU間距較大,更適合于輔助V2V通信中傳輸較小數(shù)據(jù)的情況。

    2) 在車輛利用RSU獲取外部信息時,在繁忙路口部署可以保證在車輛進入網(wǎng)絡后,可以與更多的RSU相遇,并且通信時間更長,而均勻部署可以使車輛更頻繁地與RSU網(wǎng)絡接觸,更好保證獲取信息的及時性。

    3) 根據(jù)實際城市交通流量得到的結論對于在真實車載網(wǎng)絡中部署RSU具有較大的實際指導意義。

    [1] ALSULTAN S, ALDOORI M M, ALBAYATTI A H, et al. A comprehensive survey on vehicular ad hoc network[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2014, 37(1): 380-392.

    [2] DU Rong, CHEN Cailian, YANG Bo, et al. Effective urban traffic monitoring by vehicular sensor networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, 64(1): 273-286.

    [3] ZHANG Rongqing, CHENG Xiang, YANG Liuqing, et al. A novel centralized TDMA-based scheduling protocol for vehicular networks[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(1): 411-416.

    [4] 李晉國, 林亞平, 李睿, 等. 車載自組織網(wǎng)絡中基于橢圓曲線零知識證明的匿名安全認證機制[J]. 通信學報, 2013, 34(5):52-61. LI Jinguo, LIN Yaping, LI Rui, et al. Secure anonymous authentication scheme based on ellipticcurve and zeroknowledge proof in VANET[J]. Journal on Communications,2013, 34(5): 52-61.

    [5] 何鵬, 閻保平, 李志, 等. CM-MAC:一種基于分簇的多信道車載網(wǎng) MAC協(xié)議[J]. 計算機研究與發(fā)展, 2014, 51(3):502-510. HE Peng, YAN Baoping, LI Zhi, et al. CM-MAC: A cluster-based multi-channel MAC protocol for VANET[J]. Journal of Computer Research and Development, 2014, 51(3):502-510.

    [6] 姜海濤, 張宏, 李千目. 車載時延容忍網(wǎng)絡路由協(xié)議研究[J].通信學報, 2013, 34(3): 76-84. JIANG Haitao, ZHANG Hong, LI Qianmu. Research on routing protocol of vehicular delay-tolerant networks[J]. Journal on Communications, 2013, 34(3): 76-84.

    [7] ZHAO Jing, CAO Guohong. VADD: vehicle-assisted data delivery in vehicular ad hoc networks[J]. IEEE Transactions onVehicular Technology, 2006, 57(3): 1910-1922.

    [8] SONG C, LIU M, WEN Y, et al. Buffer and switch: an efficient road-to-road routing scheme for VANETs[C]// IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks. Beijing, 2011: 310-317.

    [9] NEKOUI M, ESLAMI A, PISHRO-NIK H. The capacity of vehicular ad hoc networks with infrastructure[C]// IEEE 6th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks and Workshops. Berlin,Germany, 2008: 267-272.

    [10] DING Yong, LI Xiao. SADV: static-node-assisted adaptive data dissemination in vehicular networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2010, 59(5): 2445-2455.

    [11] LU Rongxing, LIN Xiaodong, SHEN Xuemin. SPRING: a social-based privacy- preserving packet forwarding protocol for vehicular delay tolerant networks[C]// 29th IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2010). San Diego, USA, 2010: 1-9.

    [12] WANG Shengwei, CHANG Mengyi. Roadside units allocation algorithms for certificate update in VANET environments[C]// 17th IEEE Asia-Pacific Conference on Communications (APCC). Sabah, Malaysia, 2011: 472-477.

    [13] KCHICHE A, KAMOUN F. Centrality-based access-points deployment for vehicular networks[C]// IEEE International Conference on Telecommunications(ICC). Cape Town, South Africa, 2010: 700-706.

    [14] LOCHERT C, SCHEUERMANN B, WEWETZER C, et al. Data aggregation and roadside unit placement for a vanet traffic information system[C]// Vanet Proceedings of the Fifth ACM International Workshop on Vehicular Inter-networking. San Francisco, California, USA: ACM, 2008: 58-65.

    [15] LEE J, KIM C M. A roadside unit placement scheme for vehicular telematics networks[J]. Advances in Computer Science and Information Technology, 2010, 6059(1): 196-202.

    [16] RAW R S, DAS S. Performance analysis of P-GEDIR protocol for vehicular ad hoc network in urban traffic environments[J]. Wireless Personal Communications, 2013, 68(1): 65-78

    [17] DEZA M M, DEZA E. Voronoi diagram distances[M]. Berlin,Heidelberg: Springer, 2013: 339-347.

    [18] AMMARI H M, DAS S K. Promoting heterogeneity, mobility,and energy-aware voronoi diagram in wireless sensor networks[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2008, 19(7): 995-1008.

    [19] ZHANG Rongqing, CHENG Xiang, YANG Liuqing, et al. A novel centralized TDMA-based scheduling protocol for vehicular networks[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(1): 411-416.

    [20] KUMAR N, LEE J H, RODRIGUES J J P C. Intelligent mobile video surveillance system as a bayesian coalition game in vehicular sensor networks: learning automata approach[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(3):1148-1161.

    (編輯 楊幼平)

    Traffic amount based road side unit deployment scheme for vehicular network

    KUI Xiaoyan1, DU Huakun2, XIAO Xuefeng1, LI Yong3

    (1. School of Information Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China;2. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China;3. Department of Electronic Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

    The road side unit (RSU) deployment issues were investigated. Based on the network traffic volume, the RSU into the network was deployed. The scheme analyzed the size of the statistical behavior of traffic flow through the junction in the vehicle network, and deployed the RSU to assist communication in the major transportation hub and intersections of the city, which can effectively improve the communication efficiency of the vehicle delay tolerant network. With the two actual vehicle traces of Beijing and Shanghai, analysis and evaluation of the proposed scheme were carried out. The results demonstrate that the dense deployments of the RSU can create continuous communication opportunities in the communication between the auxiliary vehicle and the vehicle, and can effectively improve the network performance.

    vehicular networks; road side unit; RSU deployment

    TP393.0

    A

    1672-7207(2016)05-1573-07

    10.11817/j.issn.1672-7207.2016.05.017

    2015-05-14;

    2015-07-25

    國家自然科學基金資助項目(61502540,61502057,61572530,61402542);國家留學基金資助項目(2015[3012]);湖南省自然科學基金資助項目(2015JJ4077) (Projects(61502540, 61502057, 61572530, 61402542) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project(2015[3012] supported by China Scholarship Council; Project(2015JJ4077) supported by the National Science Foundation of Hunan Province, China)

    杜華坤,博士,講師,從事信號處理研究;E-mail: hkdu2008@126.com

    猜你喜歡
    車載間隔部署
    一種基于Kubernetes的Web應用部署與配置系統(tǒng)
    晉城:安排部署 統(tǒng)防統(tǒng)治
    間隔問題
    部署
    高速磁浮車載運行控制系統(tǒng)綜述
    間隔之謎
    智能互聯(lián)勢不可擋 車載存儲需求爆發(fā)
    部署“薩德”意欲何為?
    太空探索(2016年9期)2016-07-12 10:00:02
    基于ZVS-PWM的車載隔離DC-DC的研究
    電源技術(2015年2期)2015-08-22 11:28:14
    上樓梯的學問
    中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲av一区综合| 大香蕉97超碰在线| 午夜久久久久精精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 成人毛片a级毛片在线播放| 国产成人91sexporn| 成人午夜高清在线视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 波多野结衣巨乳人妻| 国内精品一区二区在线观看| 久久99热这里只频精品6学生 | 精品午夜福利在线看| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品福利在线免费观看| 男的添女的下面高潮视频| 91久久精品电影网| 日本免费一区二区三区高清不卡| 夫妻性生交免费视频一级片| 成年女人看的毛片在线观看| 日本黄大片高清| 内射极品少妇av片p| 一个人看视频在线观看www免费| av在线亚洲专区| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品人妻久久久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 综合色av麻豆| 三级国产精品片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美性猛交黑人性爽| 在线免费十八禁| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一个人看的www免费观看视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产亚洲最大av| 99在线视频只有这里精品首页| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲人与动物交配视频| 色5月婷婷丁香| 免费看a级黄色片| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 成人鲁丝片一二三区免费| 中文资源天堂在线| 蜜臀久久99精品久久宅男| 91久久精品国产一区二区三区| 老司机影院成人| 91精品国产九色| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久久国产成人精品二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 国模一区二区三区四区视频| 天美传媒精品一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲人与动物交配视频| 91精品国产九色| 亚洲图色成人| 亚洲av成人精品一区久久| 国产 一区 欧美 日韩| 人妻系列 视频| 99久国产av精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 搞女人的毛片| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产成人a区在线观看| 91精品国产九色| 亚洲精品国产av成人精品| 午夜爱爱视频在线播放| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 狠狠狠狠99中文字幕| 国产在视频线精品| 国产精品熟女久久久久浪| 色视频www国产| 高清在线视频一区二区三区 | 国产三级中文精品| 精品久久久久久久久亚洲| 两个人视频免费观看高清| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产成人精品久久久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲中文字幕日韩| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲av男天堂| 简卡轻食公司| 内射极品少妇av片p| 26uuu在线亚洲综合色| 嫩草影院入口| av专区在线播放| 午夜日本视频在线| 一区二区三区四区激情视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 人妻系列 视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 91aial.com中文字幕在线观看| 99热网站在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产乱人视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 九九在线视频观看精品| 人妻系列 视频| 午夜福利在线观看吧| 亚洲成人久久爱视频| 国产一区有黄有色的免费视频 | 日韩一区二区视频免费看| 男女视频在线观看网站免费| 卡戴珊不雅视频在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 国产精品一二三区在线看| 亚洲三级黄色毛片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 嫩草影院新地址| 免费黄网站久久成人精品| 国产av码专区亚洲av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 精品人妻熟女av久视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 精品国产三级普通话版| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品,欧美精品| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产乱人偷精品视频| 三级国产精品欧美在线观看| 久久99热这里只频精品6学生 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 综合色丁香网| 成人综合一区亚洲| 只有这里有精品99| 男女视频在线观看网站免费| 久久久欧美国产精品| 日本色播在线视频| 最后的刺客免费高清国语| 欧美潮喷喷水| 少妇丰满av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产乱来视频区| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产成人a区在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产高潮美女av| 久久99热这里只有精品18| 岛国在线免费视频观看| 精品久久久噜噜| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 免费看av在线观看网站| 国产视频内射| 国产av不卡久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲成人久久爱视频| 国产精品伦人一区二区| 午夜爱爱视频在线播放| 国产精品永久免费网站| 特级一级黄色大片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产乱来视频区| 欧美97在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产91av在线免费观看| 午夜福利高清视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 真实男女啪啪啪动态图| 日本色播在线视频| 水蜜桃什么品种好| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产91av在线免费观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 午夜老司机福利剧场| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲综合色惰| 亚洲精品456在线播放app| 熟女电影av网| 两个人视频免费观看高清| 成人美女网站在线观看视频| 最新中文字幕久久久久| 免费观看精品视频网站| 午夜日本视频在线| 国内精品宾馆在线| 国内精品一区二区在线观看| 国产成人福利小说| 国产av一区在线观看免费| 国产爱豆传媒在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美97在线视频| 婷婷色综合大香蕉| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品国产高清国产av| 亚洲av福利一区| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲欧美精品自产自拍| 免费观看性生交大片5| 国产日韩欧美在线精品| 99久久精品热视频| 久久久久性生活片| 寂寞人妻少妇视频99o| 日本av手机在线免费观看| 国产成人a区在线观看| 国产 一区精品| 99久久精品国产国产毛片| 伦精品一区二区三区| 免费电影在线观看免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 久久精品人妻少妇| 日本欧美国产在线视频| 亚洲色图av天堂| 97在线视频观看| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲欧美精品专区久久| 久久久久网色| 波野结衣二区三区在线| 天美传媒精品一区二区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 色吧在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产 一区精品| 久久久国产成人免费| 国产伦在线观看视频一区| 日韩欧美精品v在线| 五月玫瑰六月丁香| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o | 国产高清不卡午夜福利| 少妇被粗大猛烈的视频| 超碰av人人做人人爽久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久久久久久久久久免费av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 毛片女人毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 岛国在线免费视频观看| 麻豆成人av视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲成人中文字幕在线播放| 最近的中文字幕免费完整| 色网站视频免费| 99九九线精品视频在线观看视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| АⅤ资源中文在线天堂| 国产久久久一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99视频精品全部免费 在线| 精品久久国产蜜桃| 国产日韩欧美在线精品| 国产私拍福利视频在线观看| 直男gayav资源| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久国内精品自在自线图片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 99久久无色码亚洲精品果冻| 看黄色毛片网站| 欧美日韩在线观看h| 1024手机看黄色片| 欧美区成人在线视频| 淫秽高清视频在线观看| 女人被狂操c到高潮| 麻豆一二三区av精品| 久久国内精品自在自线图片| 中文字幕免费在线视频6| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久久久大精品| 国产中年淑女户外野战色| 中文资源天堂在线| www日本黄色视频网| 综合色av麻豆| 热99re8久久精品国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| av在线观看视频网站免费| 舔av片在线| 人妻系列 视频| 天堂网av新在线| 女人久久www免费人成看片 | 成人鲁丝片一二三区免费| 免费av观看视频| 国产极品天堂在线| 69av精品久久久久久| 国产 一区 欧美 日韩| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 亚洲三级黄色毛片| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲高清免费不卡视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲国产欧美人成| 国产91av在线免费观看| 亚洲精品自拍成人| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产成人a区在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 国产视频首页在线观看| 国产在线一区二区三区精 | 久久精品久久精品一区二区三区| av线在线观看网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| 欧美zozozo另类| 精品久久久久久久久久久久久| 日本免费一区二区三区高清不卡| 一级毛片久久久久久久久女| 国产在线一区二区三区精 | 97在线视频观看| 国产v大片淫在线免费观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| www.av在线官网国产| 国产精品伦人一区二区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 2022亚洲国产成人精品| 1024手机看黄色片| 国产成人freesex在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一区二区三区免费毛片| 99久久精品一区二区三区| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精华一区二区三区| 精品国内亚洲2022精品成人| 神马国产精品三级电影在线观看| 岛国在线免费视频观看| 国产乱人偷精品视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看| 欧美丝袜亚洲另类| 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产高潮美女av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品久久电影中文字幕| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 男女那种视频在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲av熟女| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 国产高清三级在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 伦精品一区二区三区| 黄片wwwwww| a级毛片免费高清观看在线播放| 禁无遮挡网站| 午夜精品一区二区三区免费看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产私拍福利视频在线观看| 乱系列少妇在线播放| 搞女人的毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产精品人妻久久久久久| 黄片wwwwww| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产男人的电影天堂91| 可以在线观看毛片的网站| АⅤ资源中文在线天堂| 久久久久久久久中文| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 国产黄色小视频在线观看| 日本熟妇午夜| 好男人视频免费观看在线| 国产高清不卡午夜福利| 99久国产av精品国产电影| 国产老妇女一区| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲电影在线观看av| 久久国内精品自在自线图片| 男的添女的下面高潮视频| 熟女人妻精品中文字幕| 日本与韩国留学比较| 女人被狂操c到高潮| 哪个播放器可以免费观看大片| 99久国产av精品| 色噜噜av男人的天堂激情| 欧美成人午夜免费资源| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产成人a区在线观看| 少妇的逼好多水| 欧美变态另类bdsm刘玥| 我要搜黄色片| 亚洲成色77777| 午夜老司机福利剧场| 天堂中文最新版在线下载 | 成年免费大片在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲伊人久久精品综合 | 日韩中字成人| 日韩欧美国产在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| a级一级毛片免费在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 两个人视频免费观看高清| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲国产最新在线播放| 边亲边吃奶的免费视频| 久久99热6这里只有精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产91av在线免费观看| 亚州av有码| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 69人妻影院| h日本视频在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 在线观看av片永久免费下载| 国产单亲对白刺激| 亚洲国产精品专区欧美| 99热精品在线国产| 乱人视频在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲高清免费不卡视频| 成人毛片60女人毛片免费| 热99re8久久精品国产| 国产精品无大码| 精品久久久久久成人av| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久久久久久久中文| 日本av手机在线免费观看| 亚洲经典国产精华液单| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品亚洲一区二区| 免费看日本二区| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 婷婷色麻豆天堂久久 | 久久久久久久久大av| 欧美一级a爱片免费观看看| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲在久久综合| 嫩草影院入口| 91久久精品电影网| 免费看日本二区| 精品一区二区免费观看| 成人综合一区亚洲| 一级毛片久久久久久久久女| 在线a可以看的网站| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 又爽又黄无遮挡网站| 久久久成人免费电影| 一级爰片在线观看| 嫩草影院精品99| 伦理电影大哥的女人| 最近手机中文字幕大全| 亚洲av中文av极速乱| 久热久热在线精品观看| 97超视频在线观看视频| 在线播放无遮挡| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲经典国产精华液单| 老司机影院成人| 国产极品天堂在线| 亚洲人成网站在线播| 久久久久久久久久黄片| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲av熟女| 精品熟女少妇av免费看| 少妇人妻精品综合一区二区| 日本午夜av视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久精品94久久精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产在视频线精品| 婷婷色麻豆天堂久久 | 精品久久国产蜜桃| 一个人看视频在线观看www免费| 丰满少妇做爰视频| 国产乱人视频| 中文字幕制服av| 日韩欧美三级三区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费搜索国产男女视频| 日本黄大片高清| 日本黄色片子视频| 精品国产三级普通话版| 亚洲在线观看片| 青青草视频在线视频观看| 在线观看66精品国产| 久99久视频精品免费| 久久国产乱子免费精品| 久久人妻av系列| 我要看日韩黄色一级片| 国产精品一区二区在线观看99 | 精品久久久久久久久av| av在线播放精品| 国产在线男女| 床上黄色一级片| 精品久久久噜噜| 国产精品人妻久久久影院| 国产色婷婷99| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | a级毛片免费高清观看在线播放| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲精品自拍成人| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品国产自在天天线| 亚洲三级黄色毛片| 91在线精品国自产拍蜜月| 寂寞人妻少妇视频99o| 免费看av在线观看网站| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲无线观看免费| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲精品,欧美精品| 国产综合懂色| 激情 狠狠 欧美| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品无人区乱码1区二区| 久久99热这里只有精品18| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品久久久久久久末码| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 九九爱精品视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 白带黄色成豆腐渣| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 啦啦啦韩国在线观看视频| av在线播放精品| 欧美精品一区二区大全| 晚上一个人看的免费电影| 国产av不卡久久| 国产精品国产高清国产av| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 深夜a级毛片| 亚洲在线观看片| 日日干狠狠操夜夜爽| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲av不卡在线观看| 国产av不卡久久| 色综合色国产| 午夜激情欧美在线| 久久久久久久久大av| 尾随美女入室| 99久国产av精品国产电影| www日本黄色视频网| av专区在线播放| 亚洲五月天丁香| 欧美又色又爽又黄视频| 国产大屁股一区二区在线视频| 青青草视频在线视频观看| 日本黄大片高清| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产高清不卡午夜福利| 色视频www国产| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 精品酒店卫生间| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 我的女老师完整版在线观看| 尾随美女入室| 好男人在线观看高清免费视频| 国产不卡一卡二| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲综合精品二区| 日本午夜av视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲自拍偷在线| 精品久久久噜噜| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产av在哪里看| 一级爰片在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲精品一区蜜桃| 一级毛片久久久久久久久女| 日韩欧美 国产精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品久久久久久久久免| 一级毛片电影观看 | 久久韩国三级中文字幕| 男人舔奶头视频| 日本一本二区三区精品| 91久久精品国产一区二区成人| 日本五十路高清| 亚洲三级黄色毛片| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 大香蕉97超碰在线| 亚洲美女视频黄频| 欧美日韩国产亚洲二区| 人妻少妇偷人精品九色| 免费电影在线观看免费观看| 久久久久国产网址| 日韩一区二区三区影片| 高清av免费在线| 波野结衣二区三区在线| 国产精品伦人一区二区|