[发明专利]基于深度强化学习的虚拟化网络服务功能链部署方法有效

专利信息
申请号: 202010492093.X 申请日: 2020-06-03
公开(公告)号: CN111669291B 公开(公告)日: 2021-06-01
发明(设计)人: 杨松;贺楠;杨祚;李凡 申请(专利权)人: 北京理工大学
主分类号: H04L12/24 分类号: H04L12/24;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 北京正阳理工知识产权代理事务所(普通合伙) 11639 代理人: 张利萍
地址: 100081 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及一种基于深度强化学习的虚拟化网络服务功能链部署方法,用于解决边缘计算背景下的虚拟化网络服务功能部署问题,属于边缘计算技术领域。本方法,通过分别解决虚拟功能放置和流量路由两个问题,实现以最小成本代价的服务功能链的部署,可以利用深度强化学习的优势,以适应随时间变化的流量控制需求。本方法用神经网络作为累计奖赏Q值的依据。另外,在为神经网络输入样本时,深度强化学习引入了经验池的概念。本发明既考虑了总成本也考虑了端到端延迟,尤其是中间处理延迟,适用于应用在动态复杂的,对服务器的通讯成本和延迟都要求较高的场景。
搜索关键词: 基于 深度 强化 学习 虚拟 网络服务 功能 部署 方法
【主权项】:
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