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Towards Declarative Self-Adapting Buffer Management

机译:致宣言自适应缓冲区管理

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摘要

Buffering architectures and policies for their efficient management are one of the core ingredients of network architecture. However, despite strong incentives to experiment with and deploy new policies, opportunities for changing or automatically choosing anything beyond a few parameters in a predefined set of behaviors still remain very limited. We introduce a novel buffer management framework based on machine learning approaches which automatically adapts to traffic conditions changing over time and requires only limited knowledge from network operators about the dynamics and optimality of desired behaviors. We validate and compare various design options with a comprehensive evaluation study.
机译:缓冲架构和其有效管理的政策是网络架构的核心成分之一。然而,尽管有强烈的激励来试验和部署新政策,但在预定行为集中的一些参数中更改或自动选择的机会仍然存在非常有限。我们介绍了一种基于机器学习方法的新型缓冲管理框架,该方法自动适应交通状况随时间变化,并且只需要网络运营商的有限知识了解所需行为的动态和最优性。我们通过综合评估研究验证并比较各种设计选项。

著录项

  • 来源
    《Computer communication review》 |2020年第3期|30-37|共8页
  • 作者单位

    IMDEA Networks Institute Universita della Svizzera italiana;

    National Research University Higher School of Economics Steklov Institute of Mathematics at St. Petersburg;

    Ariel University;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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