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1.
移动边缘计算有助于实现第五代移动通信(5G)新业务超低时延、高能效、超高可靠和超高连接密度的需求,是未来5G通信的关键技术.从细粒度任务卸载算法、高可靠任务卸载与预测算法以及服务器联合资源管理策略3个方面,介绍了现有移动边缘计算技术在面向5G业务需求的工作进展,分析了未来移动边缘计算面临的挑战,并给出了未来的研究方向和研究热点.  相似文献
2.
以物联网和车联网为代表的智慧城市的快速发展,使网络中的数据传输与数据计算面临巨大挑战,网络资源的分配也越来越受到广泛关注,为此提出了一种基于移动边缘计算的新型网络架构,通过整合物联网与车联网,用以传输时延可容忍数据及处理数据计算任务.由于在同一网络架构下,需要融合多种网络标准和协议,基于可编程控制原理的软件定义网络技术被应用于所提网络架构中.此外,时延可容忍数据在软件定义的车联网中的传输与计算节点选择过程可建模为部分可观测马尔科夫决策过程,从而优化并获得最小化系统开销,包括最小网络开销和最短数据计算处理时间.仿真结果表明,与已有方案相比,所提方法可以有效地降低系统开销,缩短数据计算执行时间,提升数据计算效率,且在传输时延允许条件下,保证时延可容忍数据的传输到达率.  相似文献
3.
针对边缘计算中资源受限等特性导致现有信任模型出现计算负载、路径冗余的问题,提出了一种基于图论方法并适用于边缘计算环境的信任评估优化模型。该模型将设备间复杂庞大的信任关系抽象成有向加权图再对其进行优化处理。首先,定义了设备间的信任关系,并采用基于信息熵理论的自适应聚合方法对信任值进行聚合计算,修正了信任值之间的差异度;其次,通过添加阈值、路径长度、时间窗等多重约束条件,事先过滤掉明显不符合要求的节点和信任边,降低信任路径形成过程中不必要的计算消耗;在此基础上,利用改进后的深度优先搜索(DFS)算法对信任路径进行冗余优化处理,避免了环路以及节点绕路问题,得到优化后的信任路径集合并计算得到最终信任值。最后,将所提方法与PSM算法以及RFSN算法进行了对比实验,结果表明本文算法能够有效减轻边缘设备的资源开销,并提升了信任模型的有效性。  相似文献
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