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Enregistrement W7138971011 · doi:10.1109/globecom59602.2025.11431938

Dynamic Task Allocation in Healthcare Edge Computing Leveraging Multi-Objective Deep Q-Learning

2025· article· W7138971011 sur OpenAlexaff
H. Chen, Martin Bouchard, Abdellah Chehri

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langue
DomaineComputer Science
ThématiqueIoT and Edge/Fog Computing
Établissements canadiensRoyal Military College of CanadaUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTask (project management)AllocatorEdge computingEnhanced Data Rates for GSM EvolutionTask analysisWearable computerEdge deviceResource allocation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The rapid proliferation of smart medical sensors and wearable healthcare devices has significantly increased the demand for low-latency computing services. The data generated by these monitoring devices must be processed efficiently by edge computing systems. However, the dynamic and unpredictable nature of incoming computational tasks requires real-time, robust, and priority-sensitive task allocation mechanisms. This study introduces an on-line task allocation algorithm for edge computing in healthcare systems, leveraging Deep Q-Learning to address these challenges. A multi-objective optimization framework is formulated, enabling the task allocator to enhance system efficiency without requiring prior knowledge of future tasks. The algorithm maximizes the number of allocated tasks while prioritizing critical ones and minimizing counterproductive operation times. A deep Q-Network is implemented to estimate Q-values for each state-action pair, empowering the task allocator to select actions with the highest Q-value consistently. The performance of the proposed algorithm is rigorously evaluated in a simulated environment. The results show that the algorithm effectively learns an optimal policy for the task allocation problem, producing an average improvement of 74.6% in the overall performance of the system.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,272 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
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