本發(fā)明公開了一種移動邊緣計算網(wǎng)絡(luò)中基于分布式強(qiáng)化學(xué)習(xí)的隱私保護(hù)動態(tài)邊緣緩存設(shè)計方法,具體為:首先將用戶內(nèi)容流行度動態(tài)性建模成無模型的馬爾科夫鏈,然后將系統(tǒng)中各用戶設(shè)備和服務(wù)器設(shè)備的緩存命中率最大化問題構(gòu)建成一個隱私保護(hù)約束下的分布式優(yōu)化問題。接著將該分布式優(yōu)化問題轉(zhuǎn)化為分布式無模型馬爾科夫決策過程問題,并引入一種聯(lián)邦學(xué)習(xí)方法用于隱私保護(hù)約束下的流行度預(yù)測。最后通過原分布式優(yōu)化問題的轉(zhuǎn)化,得到動作空間,狀態(tài)空間和獎勵函數(shù)系統(tǒng)配置。通過迭代學(xué)習(xí),獲得隱私保護(hù)約束下各個設(shè)備的動態(tài)變換緩存設(shè)計方法。實現(xiàn)移動邊緣計算網(wǎng)絡(luò)中用戶隱私保護(hù)約束下的內(nèi)容緩存動態(tài)更新,保護(hù)用戶隱私的同時,獲得更高的緩存命中率。
聲明:
“移動邊緣計算網(wǎng)絡(luò)中基于分布式強(qiáng)化學(xué)習(xí)的隱私保護(hù)動態(tài)邊緣緩存設(shè)計方法” 該技術(shù)專利(論文)所有權(quán)利歸屬于技術(shù)(論文)所有人。僅供學(xué)習(xí)研究,如用于商業(yè)用途,請聯(lián)系該技術(shù)所有人。
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