业务驱动的社会化边缘计算及体验增强机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61871062
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0102.信息系统与系统安全
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Based on the theory of social network, some key requirements are analyzed during transmitting data at the edge, such as fast connection, real time, security and privacy protection; further, service-driven social edge computing and experience enhancement mechanism are researched in our project. According to the method of edge relationship aware, edge connection management, edge collaboration transmission and edge experience enhancement, the theories of social edge network can be innovated originally. The research contents and objectives are as follow: firstly, in order to realize the relevance between the edge nodes, according to the theory of social network, the horizontal relationship between intelligent terminals and the vertical relationship between the intelligent terminal and the sensor node can be built; at the same time, to establish a trusted and reliable connection between edge nodes, node trust perception and privacy information hiding methods are proposed by exploiting the historical information of node, anonymous strategy and key sharing algorithm; moreover, in order to obtain the optimal relay selection, based on the model of infectious disease and game theory, cooperative transmission strategy and incentive mechanism for edge network are studied. Finally, to guarantee the requirements for real time service and non real time service, service-driven edge experience enhancement mechanisms are studied by the technologies of data fusion, cooperative caching and so on. According to the theoretical analysis, simulation and corresponding experiment, the proposed algorithms can be applied to the actual edge network.
本项目拟在社会网络理论基础上,充分分析边缘数据传输过程在快速连接、实时业务、安全与隐私保护等方面的关键需求,深入研究在业务驱动下社会化边缘计算及体验增强机理。通过对边缘关系感知、边缘连接管理、边缘协作传输及边缘体验增强四个方面内容的研究,能够在社会化边缘网络方面有所创新。具体研究内容及目标为:依托社会网络分析理论,构建智能终端之间的水平关系以及智能终端与感知节点之间的垂直关系,实现对边缘节点之间的关联性感知;同时,运用历史信息、匿名策略和密钥共享算法,研究节点信任关系感知隐私信息隐藏方法,实现节点之间可信及可靠连接的建立;根据传染病模型及博弈理论,研究适用于边缘网络的协同传输策略及激励机制,实现最优中继选择;利用数据融合、协作缓存等技术,研究业务驱动下的边缘体验增强机理,保障对实时业务和非实时业务的需求。通过深入的理论分析、计算机仿真和试验,使所提机制能应用于实际的边缘网络中。

结项摘要

本项目,深入研究了业务驱动的社会化边缘计算及体验增强机理,并从边缘关系感知、边缘连接管理、边缘协作传输、边缘体验增强等多个方面开展研究,项目组在以下方面取得了重要成果:(1)通过学习用户与内容特征之间的异构性,提出了基于群组兴趣偏好挖掘的关系感知模型,分析用户个性化兴趣偏好,构建群组兴趣偏好预测模型。考虑节点之间的社交关系,对节点的数据转发行为进行建模。提出社会属性及服务器可用资源感知的边缘计算模型,在避免对蜂窝用户造成干扰的同时保证任务地有效传输。(2)从协作用户主观原因出发,提出了面向信任的协作传输机制。评估用户交互过程中的认知、情感以及行为,构建出多维信任关系。针对个体匿名认证需求,提出云边端多级协同的基于位置的服务模式,针对典型场景下匿名个体可信协作问题,提出区块链使能的信任管理系统。利用四叉树索引对地理空间进行划分和编码,提出符合本地差分隐私机制的扰动方案。(3)考虑边缘服务器与接入点的固定连接和灵活性,提出了基于双深度Q网络的多节点智能协作卸载策略。分别将物理和社会属性建模为物理链路图和社交图,构建社交感知图,建模该节点的缓存偏好集。对节点进行聚类,简化内容请求和分发的过程,使用长短期记忆网络对内容请求数量进行预测,进而得到更准确的内容流行度进行内容缓存决策。(4)考虑到资源的有限性,提出了用户体验质量最大化方案,进行资源分配与用户调度。针对有质量等级差异的视频内容缓存放置问题,将视频使用可伸缩性视频编码技术编码成多个视频层,推导视频成功传输概率、系统能效和平均时延。针对网络动态变化情况下切片内接入节点的性能不稳定问题,提出了多种业务服务质量保障的资源分配策略。在项目执行期间,项目组共发表期刊论文53篇,其中IEEE Journal on Selected Areas in Communications、IEEE Wireless Communications、IEEE Transactions on Industrial Informatics、IEEE Transactions on Multimedia、IEEE Transactions on Vehicular Technology等SCI期刊40篇、《通信学报》、《电子与信息学报》等EI期刊13篇,圆满完成了项目任务指标。

项目成果

期刊论文数量(53)
专著数量(0)
科研奖励数量(6)
会议论文数量(19)
专利数量(21)
基于半马尔科夫决策过程的虚拟传感网络资源分配策略
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电子与信息学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王汝言;李宏娟;吴大鹏;李红霞
  • 通讯作者:
    李红霞
面向服务的车辆网络切片协调智能体设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电子与信息学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴大鹏;郑豪;崔亚平
  • 通讯作者:
    崔亚平
Multi-agent reinforcement learning for edge information sharing in vehicular networks
车辆网络中边缘信息共享的多智能体强化学习
  • DOI:
    10.1016/j.dcan.2021.08.006
  • 发表时间:
    2022-06-01
  • 期刊:
    DIGITAL COMMUNICATIONS AND NETWORKS
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    Wang, Ruyan;Jiang, Xue;Badenko, Vladimir
  • 通讯作者:
    Badenko, Vladimir
Post-processing method with aspect term error correction for enhancing aspect term extraction
用于增强方面项提取的具有方面项纠错的后处理方法
  • DOI:
    10.1007/s10489-022-03380-z
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    Applied Intelligence
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Wang Ruyan;Liu Chengxin;Zhao Rongjian;Yang Zhigang;Zhang Puning;Wu Dapeng
  • 通讯作者:
    Wu Dapeng
Edge-Cloud Collaborative Entity State Data Caching Strategy Toward Networking Search Service in CPSs
CPS 中面向网络搜索服务的边云协作实体状态数据缓存策略
  • DOI:
    10.1109/tii.2020.3034655
  • 发表时间:
    2021-10-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS
  • 影响因子:
    12.3
  • 作者:
    Zhang, Puning;Li, Xuefang;Wang, Ruyan
  • 通讯作者:
    Wang, Ruyan

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其他文献

TWDM-PON中软件定义控制的全局资源分配机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    熊余;张振振;师劲;吴大鹏
  • 通讯作者:
    吴大鹏
大规模流媒体应用中关键技术的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹浩;文浩;吴大鹏;林闯;陈治佳
  • 通讯作者:
    陈治佳
采用网络分割的OBS网络故障监测机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电子科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王汝言;刘兰英;吴大鹏
  • 通讯作者:
    吴大鹏
一种基于突发长度预测的光突发汇
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    半导体光电, 27(1): 59-62,2006.02 (EI收录)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王汝言;吴大鹏;隆克平;朱维乐
  • 通讯作者:
    朱维乐
消息内容保护的间断连接移动自组织网络转发机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电子与信息学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴大鹏;周之楠;张炎;王汝言
  • 通讯作者:
    王汝言

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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