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【科技前沿】第21期:车联网边缘计算的联合路侧单元选择和资源分配
近日,桂林电子科技大学函授信息与通信学院陈宏滨教授课题组与加拿大车联网首席科学家、温莎大学Ning Zhang教授,以及加拿大工程研究院院士、纽芬兰纪念大学Octavia A. Dobre教授等在国际权威期刊《IEEE Transactions on Vehicular Technology》正式发表了题为“Joint Road Side Units Selection and ResourceAllocation in Vehicular Edge Computing”的学术论文,该论文的第一作者为桂林电子科技大学函授李世超老师,论文通讯作者是Ning Zhang教授(桂林电子科技大学函授为第一单位)。《IEEE Transactions on Vehicular Technology》是IEEE车辆技术协会的会刊、电信学Top期刊,2021年影响因子5.946。
由于高级别自动驾驶中的任务处理时延会直接影响到车辆的安全行驶,因此任务处理时延成为了高级别自动驾驶的核心性能指标。为了降低任务处理时延,车联网边缘计算应运而生。车联网边缘计算将计算节点部署在在靠近车辆或数据源头的网络边缘侧,利用多种制式的网络通信技术,解决了网络带宽不足、时延过大的问题。在实际应用中,如何利用车联网边缘计算,通过路侧单元部署与资源分配来降低任务处理时延是一个亟需解决的重要问题。
该论文在非协作路侧单元与协作路侧单元两种场景下提出了相应的任务迁移与资源分配算法。结果表明,该论文所提出的两种算法能够有效降低任务处理时延。同时,相较于非协作路侧单元的部署方式,协作路侧单元的部署方式能够进一步降低任务处理时延,但协作路侧单元的部署方式会增加通信运营商的额外开销(如带宽资源)。在未来自动驾驶应用的车联网边缘计算部署中,可以根据实际情况,选择合适的路侧单元部署方式及相应的任务迁移与资源分配算法来降低任务处理时延。
该研究工作得到了国家自然科学基金项目资助。