[发明专利]基于强化学习的低时延网络切片方法有效

专利信息
申请号: 202110334767.8 申请日: 2021-03-29
公开(公告)号: CN113098714B 公开(公告)日: 2023-07-11
发明(设计)人: 朱洪波;高健;朱晓荣 申请(专利权)人: 南京邮电大学
主分类号: H04L41/0894 分类号: H04L41/0894;H04L41/0895;H04L41/16;H04L41/40;H04L41/0896;H04L41/0823;H04L41/14
代理公司: 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 代理人: 牛莉莉;周湛湛
地址: 210012 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明提出了一种基于深度强化学习的低时延网络切片的方法,通过对网络切片中低时延业务的时延约束条件以及服务功能和链路的映射条件构建了资源分配和路由的最优化问题;在进行求解的过程中,提出建立了该场景下的马尔可夫模型,利用强化学习中的DDQN来求解在低时延网络切片中的路由和资源分配的问题,在针对当前网络状态下所采取的动作则定义为每一条服务功能链下一跳的虚拟功能的部署,采取的动作集为前一跳节点的相邻的节点集合,奖励值则设置为与成功部署的服务功能链条数相关的函数。本发明在资源分配和和提升整个系统的成功部署服务的服务功能链数量以及整个系统资源的利用率等方面具有优越性。
搜索关键词: 基于 强化 学习 低时延 网络 切片 方法
【主权项】:
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