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M2M通信中基于深度强化学习的资源调度方法及装置

摘要

本申请公开了M2M通信中基于深度强化学习的资源调度方法及装置,用以解决M2M中系统资源分配不合理,容易产生网络拥塞的问题。该方法建立TD‑LTE系统模型,并确定所述系统当前的资源映射状态;接收待处理的业务作业;根据所述当前的资源映射状态,以及所述待处理的业务作业,通过预先训练好的深度强化学习神经网络,向所述待处理的业务作业分配资源;根据分配结果,对所述当前的资源映射状态进行调整。本方法通过深度学习和强化学习的结合,在资源分配时,确定最合理的资源分配方式,提高资源调度效率,能够解决由MTCD通信引起的网络拥塞的问题。

著录项

  • 公开/公告号CN112584361B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 齐鲁工业大学;

    申请/专利号CN202011462754.0

  • 申请日2020-12-09

  • 分类号H04W4/70(20180101);H04W72/12(20090101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构37306 济南格源知识产权代理有限公司;

  • 代理人韩洪淼

  • 地址 250353 山东省济南市长清区大学路3501号

  • 入库时间 2022-08-23 12:25:48

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