一种基于数字孪生动态更新的计算卸载方案

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一种基于数字孪生动态更新的计算卸载方案
申请号:CN202511102005
申请日期:2025-08-07
公开号:CN120957189A
公开日期:2025-11-14
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种基于数字孪生动态更新的计算卸载方案,属于移动边缘计算领域。该方法包括获取当前时隙的移动设备、任务及基站的状态信息;建立通信模型、任务计算模型与能耗模型;建立融合了数字孪生精准度、任务延迟和系统能耗的综合性指标函数;并将时间连续的综合性指标函数进行求和,作为长期动态优化问题。为求解该问题,本发明进一步提出一种分层混合策略深度强化学习框架,该框架结合了策略与非策略学习机制,从而联合优化了计算卸载决策、资源分配策略及数字孪生模型的更新过程。本发明旨在提升数字孪生体的精度,同时显著降低任务延迟和系统能耗,并因其计算复杂度低、决策响应快的优势,可支撑智慧城市等高动态性场景下的策略生成。
技术关键词
数字孪生 动态更新 基站 移动设备 资源分配策略 深度强化学习 网路 支撑智慧城市 能量消耗 决策 模型构建设备 噪声功率谱密度 网络 资源状态信息 表达式 路径损耗指数 能耗 实时状态信息