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2026 article

Joint Resource Allocation and Task Offloading for Heterogeneous Cloud-Edge-End Networks Assisted by NOMA

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

To address the challenges of computational task offloading for resource-constrained, heterogeneous terminals in the 6G Industrial Internet of Things (IIoT), which generate computation-intensive and resource-efficient tasks in real time, we propose a Digital Twin(DT)-driven cloud-edge-end collaborative resource allocation and task offloading (RATO) model that accounts for both latency and energy consumption. First, we establish a cloud-edge-end collaborative communication and computation framework by integrating cloud computing with edge computing, accommodating terminal and edge server heterogeneity, and employing Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) communication along with key authentication mechanisms to ensure secure communications. Next, Digital Twin technology is utilized for real-time monitoring of the physical environment, considering simulation bias to construct accurate DT entities. Finally, we employ a DT-driven multi-agent deep deterministic policy gradient (DT-MADDPG) algorithm to derive the optimal task scheduling strategy. Simulation results demonstrate that the proposed model significantly outperforms existing schemes in terms of delay, energy cost, load balancing of edge servers, and Quality of Service (QoS) for terminals.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Joint Resource Allocation and Task Offloading for Heterogeneous Cloud-Edge-End Networks Assisted by NOMA
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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