1.一種小區(qū)場景的劃分方法,應(yīng)用于基站,其特征在于,所述劃分方法包括:
分別建立小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形和所述小區(qū)覆蓋的地理場景的地理圖層緩沖區(qū),對所述無線覆蓋泰森多邊形和所述地理圖層緩沖區(qū)進行疊置分析,確定所述小區(qū)的覆蓋地理場景;
根據(jù)置信區(qū)間算法,計算得到所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準,將所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的指標與所述劃分標準進行匹配,確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景;
根據(jù)所述小區(qū)的覆蓋地理場景和所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景確定所述小區(qū)的小區(qū)場景,并根據(jù)所述小區(qū)場景為所述小區(qū)配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。
2.如權(quán)利要求1所述的劃分方法,其特征在于,所述建立小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形的步驟具體包括:
獲取所述小區(qū)和與所述小區(qū)相鄰的相鄰小區(qū)的發(fā)射天線所在的經(jīng)緯度,作為建立所述小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形的離散點;
以所述小區(qū)的發(fā)射天線所在的經(jīng)緯度為頂點,與所述離散點連接構(gòu)建為多個三角形,建立每一個三角形的外接圓的圓心;
連接所述圓心,構(gòu)成所述小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形。
3.如權(quán)利要求1所述的劃分方法,其特征在于,所述建立所述小區(qū)覆蓋的地理場景的地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
獲取所述小區(qū)內(nèi)的地理場景要素;
將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)。
4.如權(quán)利要求3所述的劃分方法,其特征在于,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
根據(jù)公式:Bi={x|d(x,Oi)≤R}獲取距離所述地理場景要素中的其中一點為預(yù)設(shè)緩沖距離R范圍內(nèi)的每一位置點所確定的緩沖范圍;
根據(jù)公式:對所獲得所述地理場景要素中的每一點的緩沖范圍取并集得到所述地理場景要素的地理圖層緩沖區(qū);
其中,i為自然數(shù),Oi表示所述地理場景要素中的其中一點的位置坐標,x表示其中一位置點的位置坐標,d(x,Oi)表示Oi與x之間的距離,R表示預(yù)設(shè)緩沖距離,Bi表示距離所述地理場景要素中i點的緩沖范圍,B表示包括所述地理場景要素的地理圖層緩沖區(qū)。
5.如權(quán)利要求3所述的劃分方法,其特征在于,所述地理場景要素為點要素時,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體為:
以所述點要素為圓心,以所述預(yù)設(shè)緩沖距離R為半徑畫圓,作為所述點要素的地理圖層緩沖區(qū)。
6.如權(quán)利要求3所述的劃分方法,其特征在于,所述地理場景要素為線要素時,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
以所述線要素為軸線,分別向所述軸線兩側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離R,作出所述軸線的平行線;
在所述軸線兩端點處,分別以所述預(yù)設(shè)緩沖距離R為半徑構(gòu)造半圓弧;
連接所述平行線與所述半圓弧,作為所述線要素的地理圖層緩沖區(qū)。
7.如權(quán)利要求3所述的劃分方法,其特征在于,所述地理場景要素為面要素時,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
以所述面要素的邊界線為軸線,向所述軸線的內(nèi)側(cè)或者外側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離R,作出所述軸線的平行線;
連接所述平行線形成一多邊形,作為所述面要素的地理圖層緩沖區(qū)。
8.如權(quán)利要求3所述的劃分方法,其特征在于,在確定所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟之后,還包括:
擬合形成所述地理圖層緩沖區(qū)的邊界;
其中,所述地理場景要素為點要素時,所述擬合形成所述地理圖層緩沖區(qū)的邊界的步驟具體為:
將以所述點要素為圓心的圓心角等分為n等分的夾角,用與所述夾角相對應(yīng)的等長的弦逐步逼近與所述夾角相對應(yīng)的圓弧,形成所述點要素的地理圖層緩沖區(qū)的邊界;
所述地理場景要素為線要素或面要素時,所述擬合形成所述地理圖層緩沖區(qū)的邊界的步驟包括:
以所述線要素或者面要素的邊界線為軸線,分別向所述軸線兩側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離,作出所述軸線在兩側(cè)的緩沖邊界;
依次獲取所述軸線各轉(zhuǎn)折點處的角平分線,其中,所述軸線起始點或者終止點處的角平分線分別為起始線段或者終止線段的垂線;
以所述垂線為直徑,以所述預(yù)設(shè)緩沖距離為半徑,作出在軸線起始點或者終止點處的外接半圓;
獲取所述軸線在兩側(cè)的緩沖邊界與所述軸線各轉(zhuǎn)折點處的角平分線的交點,連接所述交點和軸線起始點或者終止點處的外接半圓,形成所述線要素或者面要素的地理圖層緩沖區(qū)的邊界;或者
以所述線要素或者面要素的邊界線為軸線,向所述軸線的內(nèi)側(cè)或者外側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離R,作出所述軸線的平行線;
判斷所述軸線在各轉(zhuǎn)折點處的凹凸性,在所述轉(zhuǎn)折點凸側(cè),以所述預(yù)設(shè)緩沖距離R為半徑進行圓弧擬合,連接所述圓弧與所述軸線的平行線,形成所述線要素或者面要素在凸側(cè)的地理圖層緩沖區(qū)的邊界;
在所述轉(zhuǎn)折點凹側(cè),獲取所述軸線的平行線的交點,以所述交點作為所述轉(zhuǎn)折點處的緩沖點,則所述緩沖點與所述軸線的平行線,形成所述線要素或者面要素在凹側(cè)的地理圖層緩沖區(qū)的邊界。
9.如權(quán)利要求1所述的劃分方法,其特征在于,所述對所述無線覆蓋泰森多邊形與所述地理圖層緩沖區(qū)進行疊置分析,確定所述小區(qū)的覆蓋地理場景的步驟具體包括:
分別獲取所述無線覆蓋泰森多邊形與所述地理圖層緩沖區(qū)交迭區(qū)域的權(quán)重值以及所述地理圖層緩沖區(qū)中每一地理場景要素的優(yōu)先權(quán)重值;
將所述交迭區(qū)域的權(quán)重值與所述交迭區(qū)域在所述地理圖層緩沖區(qū)中相對應(yīng)的地理場景要素的優(yōu)先權(quán)重值相乘,得到所述交迭區(qū)域的地理場景歸屬系數(shù);
對所述小區(qū)內(nèi)所有交迭區(qū)域的地理場景歸屬系數(shù)進行比較,得到最大地理場景系數(shù),并將與所述最大地理場景系數(shù)相對應(yīng)的地理場景要素作為所述小區(qū)的覆蓋地理場景。
10.如權(quán)利要求1所述的劃分方法,其特征在于,所述根據(jù)置信區(qū)間算法,計算得到所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準,將所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的指標與所述劃分標準進行匹配,確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景的步驟具體包括:
獲取所述小區(qū)在預(yù)設(shè)時間內(nèi)的話務(wù)統(tǒng)計;
根據(jù)所述話務(wù)統(tǒng)計,通過置信區(qū)間算法分別計算得到所述小區(qū)在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的上門限值和下門限值,作為所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準;
對所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的指標進行檢測,并與所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準進行匹配,確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景。
11.如權(quán)利要求10所述的劃分方法,其特征在于,所述與所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準進行匹配,確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景的步驟具體為:
分別將所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的指標與所述小區(qū)在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的上門限值和下門限值進行比較,得到所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上所處的區(qū)間,并根據(jù)所處區(qū)間確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景。
12.一種小區(qū)場景的劃分裝置,應(yīng)用于基站,其特征在于,所述劃分裝置包括:
疊置分析模塊,用于分別建立小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形和所述小區(qū)覆蓋的地理場景的地理圖層緩沖區(qū),對所述無線覆蓋泰森多邊形和所述地理圖層緩沖區(qū)進行疊置分析,確定所述小區(qū)的覆蓋地理場景;
匹配模塊,用于根據(jù)置信區(qū)間算法,計算得到所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準,將所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的指標與所述劃分標準進行匹配,確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景;
確定模塊,用于根據(jù)所述小區(qū)的覆蓋地理場景和所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景確定所述小區(qū)的小區(qū)場景,并根據(jù)所述小區(qū)場景為所述小區(qū)配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。
13.如權(quán)利要求12所述的劃分裝置,其特征在于,所述建立小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形的步驟具體包括:
獲取所述小區(qū)和與所述小區(qū)相鄰的相鄰小區(qū)的發(fā)射天線所在的經(jīng)緯度,作為建立所述小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形的離散點;
以所述小區(qū)的發(fā)射天線所在的經(jīng)緯度為頂點,與所述離散點連接構(gòu)建為多個三角形,建立每一個三角形的外接圓的圓心;
連接所述圓心,構(gòu)成所述小區(qū)的無線覆蓋泰森多邊形。
14.如權(quán)利要求12所述的劃分裝置,其特征在于,所述建立所述小區(qū)覆蓋的地理場景的地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
獲取所述小區(qū)內(nèi)的地理場景要素;
將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)。
15.如權(quán)利要求14所述的劃分裝置,其特征在于,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
根據(jù)公式:Bi={x|d(x,Oi)≤R}獲取距離所述地理場景要素中的其中一點為預(yù)設(shè)緩沖距離R范圍內(nèi)的每一位置點所確定的緩沖范圍;
根據(jù)公式:對所獲得所述地理場景要素中的每一點的緩沖范圍取并集得到所述地理場景要素的地理圖層緩沖區(qū);
其中,i為自然數(shù),Oi表示所述地理場景要素中的其中一點的位置坐標,x表示其中一位置點的位置坐標,d(x,Oi)表示Oi與x之間的距離,R表示預(yù)設(shè)緩沖距離,Bi表示距離所述地理場景要素中i點的緩沖范圍,B表示包括所述地理場景要素的地理圖層緩沖區(qū)。
16.如權(quán)利要求14所述的劃分裝置,其特征在于,所述地理場景要素為點要素時,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體為:
以所述點要素為圓心,以所述預(yù)設(shè)緩沖距離R為半徑畫圓,作為所述點要素的地理圖層緩沖區(qū)。
17.如權(quán)利要求14所述的劃分裝置,其特征在于,所述地理場景要素為線 要素時,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
以所述線要素為軸線,分別向所述軸線兩側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離R,作出所述軸線的平行線;
在所述軸線兩端點處,分別以所述預(yù)設(shè)緩沖距離R為半徑構(gòu)造半圓弧;
連接所述平行線與所述半圓弧,作為所述線要素的地理圖層緩沖區(qū)。
18.如權(quán)利要求14所述的劃分裝置,其特征在于,所述地理場景要素為面要素時,所述將包括所述地理場景要素且與所述地理場景要素的距離小于等于預(yù)設(shè)緩沖距離R的區(qū)域確定為所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟具體包括:
以所述面要素的邊界線為軸線,向所述軸線的內(nèi)側(cè)或者外側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離R,作出所述軸線的平行線;
連接所述平行線形成一多邊形,作為所述面要素的地理圖層緩沖區(qū)。
19.如權(quán)利要求14所述的劃分裝置,其特征在于,在確定所述地理圖層緩沖區(qū)的步驟之后,還包括:
擬合形成所述地理圖層緩沖區(qū)的邊界;
其中,所述地理場景要素為點要素時,所述擬合形成所述地理圖層緩沖區(qū)的邊界的步驟具體為:
將以所述點要素為圓心的圓心角等分為n等分的夾角,用與所述夾角相對應(yīng)的等長的弦逐步逼近與所述夾角相對應(yīng)的圓弧,形成所述點要素的地理圖層緩沖區(qū)的邊界;
所述地理場景要素為線要素或面要素時,所述擬合形成所述地理圖層緩沖區(qū)的邊界的步驟包括:
以所述線要素或者面要素的邊界線為軸線,分別向所述軸線兩側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離,作出所述軸線在兩側(cè)的緩沖邊界;
依次獲取所述軸線各轉(zhuǎn)折點處的角平分線,其中,所述軸線起始點或者終止點處的角平分線分別為起始線段或者終止線段的垂線;
以所述垂線為直徑,以所述預(yù)設(shè)緩沖距離為半徑,作出在軸線起始點或者終止點處的外接半圓;
獲取所述軸線在兩側(cè)的緩沖邊界與所述軸線各轉(zhuǎn)折點處的角平分線的交 點,連接所述交點和軸線起始點或者終止點處的外接半圓,形成所述線要素或者面要素的地理圖層緩沖區(qū)的邊界;或者
以所述線要素或者面要素的邊界線為軸線,向所述軸線的內(nèi)側(cè)或者外側(cè)平移所述預(yù)設(shè)緩沖距離R,作出所述軸線的平行線;
判斷所述軸線在各轉(zhuǎn)折點處的凹凸性,在所述轉(zhuǎn)折點凸側(cè),以所述預(yù)設(shè)緩沖距離R為半徑進行圓弧擬合,連接所述圓弧與所述軸線的平行線,形成所述線要素或者面要素在凸側(cè)的地理圖層緩沖區(qū)的邊界;
在所述轉(zhuǎn)折點凹側(cè),獲取所述軸線的平行線的交點,以所述交點作為所述轉(zhuǎn)折點處的緩沖點,則所述緩沖點與所述軸線的平行線,形成所述線要素或者面要素在凹側(cè)的地理圖層緩沖區(qū)的邊界。
20.如權(quán)利要求12所述的劃分裝置,其特征在于,所述疊置分析模塊具體包括:
第一獲取單元,用于分別獲取所述無線覆蓋泰森多邊形與所述地理圖層緩沖區(qū)交迭區(qū)域的權(quán)重值以及所述地理圖層緩沖區(qū)中每一地理場景要素的優(yōu)先權(quán)重值;
相乘單元,用于將所述交迭區(qū)域的權(quán)重值與所述交迭區(qū)域在所述地理圖層緩沖區(qū)中相對應(yīng)的地理場景要素的優(yōu)先權(quán)重值相乘,得到所述交迭區(qū)域的地理場景歸屬系數(shù);
比較單元,用于對所述小區(qū)內(nèi)所有交迭區(qū)域的地理場景歸屬系數(shù)進行比較,得到最大地理場景系數(shù),并將與所述最大地理場景系數(shù)相對應(yīng)的地理場景要素作為所述小區(qū)的覆蓋地理場景。
21.如權(quán)利要求12所述的劃分裝置,其特征在于,所述匹配模塊具體包括:
第二獲取單元,用于獲取所述小區(qū)在預(yù)設(shè)時間內(nèi)的話務(wù)統(tǒng)計;
計算單元,用于根據(jù)所述話務(wù)統(tǒng)計,通過置信區(qū)間算法分別計算得到所述小區(qū)在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的上門限值和下門限值,作為所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準;
匹配單元,用于對所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的指標進行檢測,并與所述小區(qū)網(wǎng)優(yōu)場景的劃分標準進行匹配,確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景。
22.如權(quán)利要求21所述的劃分裝置,其特征在于,所述匹配單元具體用于:分別將所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的指標與所述小區(qū)在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上的上門限值和下門限值進行比較,得到所述小區(qū)當前在容量、覆蓋以及質(zhì)量三個維度上所處的區(qū)間,并根據(jù)所處區(qū)間確定所述小區(qū)所處的網(wǎng)優(yōu)場景。