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摘要:
由于用户设备的多样性,直播视频必须转换为不同的格式.且由于无线网络环境的动态特性,为用户提供高质量和严格的时延要求的实时视频是一个很大的挑战.本文提出了一种联合优化用户调度、视频质量选择和资源分配的方案,以达到在视频直播业务中最大化视频质量的同时尽可能减少播放延迟的目标.通过深度Actor-Critic强化学习算法进行仿真.仿真结果表明,本文提出的方案可以提高用户视频体验质量(QoE),并且相比于策略梯度算法(PG),本文算法学习速度更快.
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内容分析
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相关文献总数  
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文献信息
篇名 无线网络中基于深度强化学习的资源分配研究
来源期刊 测试技术学报 学科 工学
关键词 雾计算 资源分配 视频直播 强化学习 神经网络
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 信号检测、算法与仿真
研究方向 页码范围 152-158
页数 7页 分类号 TP393
字数 4885字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-7449.2020.02.012
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 付芳 山西大学物理电子工程学院 3 0 0.0 0.0
2 张志才 山西大学物理电子工程学院 3 0 0.0 0.0
3 常宇 山西大学物理电子工程学院 3 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
雾计算
资源分配
视频直播
强化学习
神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
测试技术学报
双月刊
1671-7449
14-1301/TP
大16开
太原13号信箱
22-14
1986
chi
出版文献量(篇)
2837
总下载数(次)
7
总被引数(次)
13975
论文1v1指导