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一种VANET中基于时变线性的加速强化学习边缘缓存方法

摘要

本发明公开了一种VANET中基于时变线性的加速强化学习边缘缓存方法,首先,构建动态的时变线性预测模型,通过考虑每个文件的动态老化,并根据历史内容请求来预测未来的内容请求;然后,构建文件缓存替换函数,并对该函数进行调整;最后,优化缓存策略函数,通过合成假设样本来增加每个时隙的样本数,以达到Q函数的快速收敛,并相应地替换缓存的内容,最大化总的缓存效益。本发明具有更高的缓存命中率和长期效益;通过线性时变预测模型,可以对车辆请求进行实时预测,同时实时的替换边缘服务器中的缓存文件,保证缓存文件的有效性。

著录项

  • 公开/公告号CN111629218A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-09-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN202010356468.X

  • 申请日2020-04-29

  • 分类号H04N21/2183(20110101);H04N21/222(20110101);H04N21/258(20110101);G06N20/00(20190101);

  • 代理机构32204 南京苏高专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人柏尚春

  • 地址 210046 江苏省南京市栖霞区文苑路9号

  • 入库时间 2023-06-19 08:09:41

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-17

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):H04N21/2183 专利申请号:202010356468X 申请公布日:20200904

    发明专利申请公布后的驳回

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