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基于深度强化学习的流媒体边缘云会话调度策略

         

摘要

在流媒体边缘云资源调度中,传统启发式方法或规划方法多数存在自适应性不足、时间复杂度高等问题.基于迁移代价、负载均衡等约束,提出一种流媒体边缘云会话调度策略.以流媒体边缘云系统的状态信息作为属性特征,结合深度学习与确定性策略进行梯度强化学习,以解决用户请求接入问题.实验结果表明,该策略具有较好的请求接入效果,且能够降低迁移代价,同时缩短了运行时间.

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