基于人工蜂群算法的云任務(wù)調(diào)度研究.pdf_第1頁
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1、現(xiàn)今企業(yè)所面臨的數(shù)據(jù)和用戶量與日俱增,各個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的并發(fā)訪問流量、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和管理壓力都超過過去的企業(yè),這些“大用戶、大數(shù)據(jù)和大系統(tǒng)”問題成為了云計(jì)算發(fā)展的必然條件。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,云計(jì)算成為解決信息社會(huì)大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)的重要方案,云計(jì)算應(yīng)用對(duì)虛擬資源的服務(wù)質(zhì)量要求也越來越高。云任務(wù)調(diào)度問題是影響虛擬資源服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵問題之一,已經(jīng)成為研究熱點(diǎn)。其中群智能算法是求解最優(yōu)問題的一種重要分析方法,近年來在調(diào)度問題取得了較好的應(yīng)用效果。

2、r>  本文首先針對(duì)現(xiàn)今云計(jì)算任務(wù)調(diào)度只考慮單目標(biāo)和云計(jì)算應(yīng)用對(duì)虛擬資源的服務(wù)質(zhì)量要求高等問題,綜合考慮用戶最短等待時(shí)間、資源負(fù)載均衡和經(jīng)濟(jì)原則,從理論上建立了考慮雙方的云任務(wù)調(diào)度的多目標(biāo)數(shù)學(xué)模型,更加貼近于現(xiàn)實(shí)。其次結(jié)合偏好滿意度策略并引入局部搜索算子和改變偵察蜂搜索方式,提出多目標(biāo)離散型人工蜂群(MDABC)算法的優(yōu)化策略。通過不同的云任務(wù)調(diào)度仿真實(shí)驗(yàn),顯示了改進(jìn)離散人工蜂群算法相對(duì)于基礎(chǔ)離散人工蜂群算法、遺傳算法以及經(jīng)典貪心算法,

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