[发明专利]一种基于增强学习的移动边缘网络资源分配方法在审

专利信息
申请号: 202010405524.4 申请日: 2020-05-14
公开(公告)号: CN111542107A 公开(公告)日: 2020-08-14
发明(设计)人: 韩龙哲;赵嘉;刘光明;王文丰;敖晨晨;李胜;鞠昌林 申请(专利权)人: 南昌工程学院
主分类号: H04W52/14 分类号: H04W52/14;H04W52/34;H04W72/04;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 郑州豫原知识产权代理事务所(普通合伙) 41176 代理人: 李保林
地址: 330099 江西*** 国省代码: 江西;36
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摘要: 发明公开了一种基于增强学习的移动边缘网络资源分配方法,S1,建立基于CSCN由两张相同参数的卷积神经网络qeval、qtarget构成深度增强学习模型;S2,将基站与用户终端之间的时变信道环境建模为有限状态的时变马尔科夫信道,确定基站与用户之间的归一化信道系数,并输入卷积神经网络qeval。该基于增强学习的移动边缘网络资源分配方法,以便在考虑了高复杂度的时变信道基础上,使用深度增强学习模型,将计算复杂度转换到训练深度增强学习模型的过程中,从而以较低复杂度选取决策动作,确定时变信道环境下,基站到用户终端的子载波局部最优分配,最大限度地提高时变信道环境中的能量效率。
搜索关键词: 一种 基于 增强 学习 移动 边缘 网络资源 分配 方法
【主权项】:
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