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基于深度强化学习的多租户PON在线带宽资源分配算法

         

摘要

为了解决运营商共享网络资源带来的资源分配问题,提出了一种基于深度强化学习(DRL)的在线带宽资源分配算法.该算法将多租户无源光网络(PON)系统映射到DRL模型中,DRL代理通过与环境交互,为各个待处理的带宽请求和当前剩余带宽做决策,并不断更新策略参数直至模型收敛,从而完成算法优化.搭建了仿真系统,对该算法进行了可行性验证,仿真结果表明所提的算法可以有效提高带宽资源利用率.

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