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边缘计算下基于深度强化学习的车联网任务调度
作者姓名:琚翔  苏圣超  徐超杰  何蓓蓓
作者单位:上海工程技术大学电子电气工程学院
基金项目:国家自然科学基金(61603241);
摘    要:针对边缘计算下车联网中时延约束型计算任务的卸载执行问题,提出一种基于深度强化学习的任务调度方法。在多边缘服务器场景下,构建软件定义网络辅助的车联网任务卸载系统,给出车辆计算卸载的任务调度模型;根据任务调度的特点,设计一种基于改进指针网络的调度方法,综合考虑任务调度和计算资源分配的复杂性,采用深度强化学习算法对指针网络进行训练;运用训练好的指针网络对车辆卸载任务进行调度。仿真结果表明:在边缘服务器计算资源相同的情况下,该方法在处理时延约束型计算任务的数量方面优于其他方法,有效提高了车联网任务卸载系统的服务能力。

关 键 词:车联网  边缘计算  任务调度  指针网络  深度强化学习
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