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霧計算網(wǎng)絡(luò)中聯(lián)邦學(xué)習(xí)協(xié)同的內(nèi)容緩存方案

北京郵電大學(xué)學(xué)報 頁數(shù): 7 2023-02-20
摘要: 為了減小內(nèi)容獲取的時延,保護用戶隱私并提高用戶體驗,提出一種霧計算網(wǎng)絡(luò)中結(jié)合聯(lián)邦學(xué)習(xí)和推薦算法優(yōu)化內(nèi)容緩存性能的方案。首先,構(gòu)建了端到端協(xié)作的霧計算網(wǎng)絡(luò)模型,用戶可通過端到端和無線鏈路從用戶端、霧節(jié)點和云端獲取內(nèi)容;其次,在本地建立深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,利用歷史請求數(shù)據(jù)訓(xùn)練本地模型,利用霧節(jié)點聚合本地模型,從而預(yù)測全局內(nèi)容的流行度,同時,向用戶提供個性化內(nèi)容推薦列表,以提高緩存命中...

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