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An adaptive strategy based on linear prediction of queue length to minimize congestion in Barabási-Albert scale-free networks

机译:基于队列长度线性预测的自适应策略,可最大程度地减少Barabási-Albert无标度网络中的拥塞

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摘要

In this paper,we propose an adaptive strategy based on the linear prediction of queue length to minimize congestion in Barabási-Albert (BA) scale-free networks.This strategy uses local knowledge of traffic conditions and allows nodes to be able to self-coordinate their accepting probability to the incoming packets.We show that the strategy can delay remarkably the onset of congestion and systems avoiding the congestion can benefit from hierarchical organization of accepting rates of nodes.Furthermore,with the increase of prediction orders,we achieve larger values for the critical load together with a smooth transition from free-flow to congestion.
机译:在本文中,我们提出了一种基于队列长度线性预测的自适应策略,以最大程度地减少Barabási-Albert(BA)无标度网络中的拥塞。该策略利用了交通状况的本地知识,并允许节点能够自我协调他们表明,该策略可以显着延迟拥塞的发生,并且避免拥塞的系统可以受益于节点接受率的层次组织。此外,随着预测顺序的增加,我们获得了更大的价值。临界负载以及从自由流到拥塞的平稳过渡。

著录项

  • 来源
    《中国物理:英文版》 |2013年第5期|632-636|共5页
  • 作者

    Shen Yi;

  • 作者单位

    College of Information Science and Technology, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China;

  • 收录信息 中国科学引文数据库(CSCD);中国科技论文与引文数据库(CSTPCD);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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