一种分布式边缘计算网络资源编排方法

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一种分布式边缘计算网络资源编排方法
申请号:CN202411370504
申请日期:2024-09-29
公开号:CN119109806A
公开日期:2024-12-10
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种分布式边缘计算网络资源编排方法,涉及无线通信与计算技术领域。所述方法包括:将边缘计算网络的所有端节点视为智能体,初始化集中式资源联合编排模型TAC,并初始化边缘计算网络环境和任务流;对TAC模型进行集中式训练,直至模型收敛;其中,TAC模型基于单Actor多Critic结构的强化学习框架和Transformer模型构建;基于迁移学习方法,将原本的TAC模型转换为分布式资源编排模型DTAC,用于在各用户节点处分布式地进行用户本地的网络资源编排决策。相较于现有技术,本发明可降低通信、计算时延。
技术关键词
分布式边缘 编排方法 迁移学习方法 注意力机制 分布式资源 计算机可执行指令 强化学习框架 模块 能量消耗 端节点 更新模型参数 启发式算法 节点处 决策 网络 缓存策略 计算机程序产品