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501.
We present a computationally efficient procedure to determine control policies for an infinite horizon Markov Decision process with restricted observations. The optimal policy for the system with restricted observations is a function of the observation process and not the unobservable states of the system. Thus, the policy is stationary with respect to the partitioned state space. The algorithm we propose addresses the undiscounted average cost case. The algorithm combines a local search with a modified version of Howard's (Dynamic programming and Markov processes, MIT Press, Cambridge, MA, 1960) policy iteration method. We demonstrate empirically that the algorithm finds the optimal deterministic policy for over 96% of the problem instances generated. For large scale problem instances, we demonstrate that the average cost associated with the local optimal policy is lower than the average cost associated with an integer rounded policy produced by the algorithm of Serin and Kulkarni Math Methods Oper Res 61 (2005) 311–328. © 2008 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics 2009 相似文献
502.
无线传感器网络中保证覆盖的最少节点部署 总被引:2,自引:1,他引:1
无线传感器网络的能量消耗是空间不均匀的,但当前多数的部署方法考虑得较少,网络的能量利用率低,因此提出了保证覆盖率和网络生存期的最少节点部署问题.基于传感器网络的数据传输特性,从提高能量效率和降低剩余能量的角度提出了节点数递减的重叠放置方法和节点密度递减的随机部署方法.两种新部署方法比已有部署方法需要的节点数少,剩余能量低,因而提高了能量利用率.最后,仿真实验表明,两种新部署策略的能量效率是已有方法的3~4倍. 相似文献
503.
504.
针对无线传感网中高效数据收集和传输的需要,提出了一种基于动态可调簇的能量感知数据收集协议ACEDGP(Adjusted Cluster-based energy-aware Data Gathering Protocol)。该协议初始时根据区域将节点等分成许多簇结构,簇首节点负责簇内部数据的收集和聚合,距离较远的簇通过其他簇首节点的转发实现数据的收集;随着时间的推移和节点能量的减少,ACEDGP能够统计各簇首能量消耗预测簇的通信频次,根据动态调整簇策略选择合适的簇首节点和合并分裂各个相邻的簇,保证各簇首节点簇内数据收集和簇间数据转发的能量平衡。仿真结果表明,与典型的分簇协议相比,ACEDGP能够更好地平衡节点的能耗,获得更长的网络生存期。 相似文献
505.
506.
507.