东北大学学报(自然科学版) ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (8): 1072-1078.DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2023.08.002
尉健一, 吴菁晶
WEI Jian-yi, WU Jing-jing
摘要: 针对工业物联网中终端设备计算资源和无线资源难以满足服务质量要求和产生较高能耗的问题,提出一种基于深度学习的分布式资源分配算法(distributed deep learning-based resource allocation,DDLRA).首先,构建工业物联网设备联合卸载决策和资源分配的优化问题,然后,利用多个并行的深度神经网络(deep neural network,DNN)对卸载决策和无线资源分配进行求解.最后,仿真结果表明,所提出的DDLRA算法相较于对比算法能够提高任务计算的速度,降低终端设备的能耗.
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