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一种基于深度强化学习的移动预测无线边缘缓存方法

摘要

本发明涉及一种基于深度强化学习的移动预测无线边缘缓存方法,包括以下步骤:构建无线智能缓存网络模型,包括用户集、服务节点集、用户请求内容集、缓存内容集、源内容库、用户历史轨迹向量和用户分类组;构建长短期记忆网络模型,根据用户历史轨迹向量作为预测用户在下一时隙的预测位置并进行分类,获取用户分类组;建立替换缓存策略,根据用户分类组,获取每一个服务节点的预测用户集,并根对当前服务节点的缓存内容进行替换;构建结合Q学习和DQN强化学习的神经网络,对神经网络进行训练,得到训练好的动态缓存替换模型,将动态缓存替换模型利用于替换缓存策略中。

著录项

  • 公开/公告号CN112752308A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 厦门越人健康技术研发有限公司;

    申请/专利号CN202011620501.1

  • 发明设计人 吴长汶;辛基梁;郑建武;

    申请日2020-12-31

  • 分类号H04W28/14(20090101);H04L12/24(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构35001 福州科扬专利事务所(普通合伙);

  • 代理人李晓芬

  • 地址 350001 福建省厦门市湖里区日圆四里3号2102室之一

  • 入库时间 2023-06-19 10:51:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-08-05

    授权

    发明专利权授予

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