[发明专利]一种基于深度强化学习的时间敏感网络通信流调度方法有效

专利信息
申请号: 202110257321.X 申请日: 2021-03-09
公开(公告)号: CN113285872B 公开(公告)日: 2022-09-23
发明(设计)人: 万海;钟春蒙;赵曦滨 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: H04L45/12 分类号: H04L45/12;H04L45/28;H04L45/00;H04L47/125;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 北京鸿元知识产权代理有限公司 11327 代理人: 陈英俊
地址: 10008*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种基于深度强化学习的时间敏感网络通信流调度方法,其步骤如下:通过构筑基础、系统建模、系统框架、时隙选择、状态建模、动作建模、环境建模、深度神经网络来实现整体的构成,并通过错误恢复、实验论证和实验对象对整体进行检测,保证整体的正常使用。该基于深度强化学习的时间敏感网络通信流调度方法,提出了一种适用于TS流调度的基于DRL的建模、训练和应用方法,使用不同的数据训练就能够应用在不同的网络环境,且提出了一些优化方法,使用有向图表达网络信息使得DRLS能够动态的调度TS流并且能够在网络拓扑变化时迅速恢复,控制门技术的使用缓解了DNN的不确定性并且提高了调度方法的调度能力和可靠性。
搜索关键词: 一种 基于 深度 强化 学习 时间 敏感 网络 通信 调度 方法
【主权项】:
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