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모바일 엣지컴퓨팅의 서비스 마이그레이션을 위한 최적 경로 알고리즘에 관한 연구

원문정보

A Study on the Optimal Route Decision Algorithm for Service Migration of Mobile Edge Computing

김인혜

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초록

영어

In MEC(Mobile Edge Computing), user mobility support and service continuity guarantee are important factors. In particular, the problem of determining a migration path in an IoT(Internet of Things) environment in which various networks and heterogeneous services coexist is more complicated. In this study, we intend to improve the QoS(Quality of Service) of users by providing services without interruption even when UE(User Equipment) moves in an environment where heterogeneous and various services coexist. To support mobility, the total cost considering the migration cost, transmission cost, and energy consumption is calculated, and weights are set for each UE to determine migration and the optimal path. With NS3, a network environment in which heterogeneous services coexist is established, and performance is confirmed by the sum of compensations with weights set in the DQN(Deep Q-Network) algorithm. Experiments confirm that the proposed algorithm further improves QoS in an environment where various services coexist.

한국어

MEC(Mobile Edge Computing)에서 사용자의 이동성 지원 및 서비스의 연속성 보장은 중요한 요소이다. 특히 다양한 네트워크와 이기종의 서비스가 혼재하는 IoT(Internet of Things) 환경에서의 마이그레이션 경로 결정 문 제는 더욱 복잡하다. 본 연구에서는 이기종의 다양한 서비스가 혼재하는 환경에서 UE(User Equipment)의 이동 에도 끊김없이 서비스를 제공해 사용자의 QoS(Quality of Service)를 높이고자 한다. 이동성 지원을 위해 마이그 레이션 비용과 전송비용, 에너지 소비량을 고려한 총비용을 계산하고, UE별 가중치를 설정하여 마이그레이션 여부 및 최적의 경로를 결정한다. NS3로 이기종 서비스가 혼재하는 네트워크 환경을 구축하며, DQN(Deep Q-Network) 알고리즘에 가중치를 설정한 보상의 합으로 성능을 확인한다. 실험을 통해 제안하는 weight-DQN 알고리즘이 다양한 서비스가 혼재하는 환경에서 QoS를 더욱 향상시키는 것을 확인한다.

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 관련 연구
3. Weight-DQN 알고리즘
3.1 시스템 모델 설계
3.2 함수 정의
4. 실험 및 성능평가
5. 결론
참고문헌

저자정보

  • 김인혜 Inhye Kim. 경남대학교 MSC교육부

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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