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【24h】

Accelerated backpressure algorithm

机译:加速背压算法

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摘要

We develop an Accelerated Back Pressure (ABP) algorithm using Accelerated Dual Descent (ADD), a distributed approximate Newton-like algorithm that only uses local information. Our construction is based on writing the backpressure algorithm as the solution to a network feasibility problem solved via stochastic dual subgradient descent. We apply stochastic ADD in place of the stochastic gradient descent algorithm. We prove that the ABP algorithm guarantees stable queues. Our numerical experiments demonstrate a significant improvement in convergence rate, especially when the packet arrival statistics vary over time.
机译:我们使用加速双下降(ADD)开发了加速背压(ABP)算法,这是一种仅使用本地信息的分布式近似牛顿式算法。我们的构建基于编写反压算法,作为通过随机双重次梯度下降解决的网络可行性问题的解决方案。我们应用随机ADD代替随机梯度下降算法。我们证明了ABP算法可以保证稳定的队列。我们的数值实验证明了收敛速度的显着提高,尤其是当数据包到达统计信息随时间变化时。

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