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一种基于多智能体深度强化学习的数据包路由算法

摘要

本发明属于分布式路由技术领域,具体为一种基于多智能体深度强化学习的数据包路由算法。本发明为了缓解计算机网络中的拥塞情况,利用多智能体深度强化学习技术,设计了一种端到端的自适应路由算法,各路由器依据局部信息完成数据包调度,降低了数据包的传输时延。本发明首先构建分布式路由的数学模型,明确强化学习中各要素的具体含义,然后对神经网络进行训练,最后在仿真环境下进行算法性能测试。仿真实验结果表明,深度神经网络的引入可以挖掘输入网络状态中的特征信息,实现畅通路径和最短路径之间的权衡,与其他常用路由算法相比,本发明实现了更短的数据包传输时延。

著录项

  • 公开/公告号CN112491712B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-08-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 复旦大学;赛尔网络有限公司;

    申请/专利号CN202011366522.5

  • 发明设计人 徐跃东;游新宇;李宣洁;

    申请日2020-11-30

  • 分类号H04L12/721(20130101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构31200 上海正旦专利代理有限公司;

  • 代理人陆飞;陆尤

  • 地址 200433 上海市杨浦区邯郸路220号

  • 入库时间 2022-08-23 12:18:45

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