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作业名层次化聚类算法预测作业运行时间
1
作者
周隆放
杨文祥
+8 位作者
韩永国
张晓蓉
喻杰
冯景华
张健
李宇奇
鲜港
吴亚东
王桂娟
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期13-23,共11页
预测作业的运行时间有益于提升系统的调度性能,而聚类有助于训练出更好的预测模型。传统的聚类算法很难将相似的作业名聚类,为了将相似的作业更好地聚类,通过分析其组成成分的语义重要性,构建字母-结构-数字的作业名层次化聚类算法。以...
预测作业的运行时间有益于提升系统的调度性能,而聚类有助于训练出更好的预测模型。传统的聚类算法很难将相似的作业名聚类,为了将相似的作业更好地聚类,通过分析其组成成分的语义重要性,构建字母-结构-数字的作业名层次化聚类算法。以两台超级计算机的真实数据为例,实验结果发现,应用此算法聚类后的数据训练模型的预测精度相较传统方法有一定的提升,整体预测精度为70%~80%。
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关键词
运行时间预测
作业名聚类
机器学习
高性能计算
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职称材料
题名
作业名层次化聚类算法预测作业运行时间
1
作者
周隆放
杨文祥
韩永国
张晓蓉
喻杰
冯景华
张健
李宇奇
鲜港
吴亚东
王桂娟
机构
中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
西南科技大学计算机科学与技术学院
国防科技大学计算机学院
国家超级计算天津中心
四川轻化工大学计算机科学与工程学院
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期13-23,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(61872304,61802320)
四川省重点研发资助项目(2022YFG0040)。
文摘
预测作业的运行时间有益于提升系统的调度性能,而聚类有助于训练出更好的预测模型。传统的聚类算法很难将相似的作业名聚类,为了将相似的作业更好地聚类,通过分析其组成成分的语义重要性,构建字母-结构-数字的作业名层次化聚类算法。以两台超级计算机的真实数据为例,实验结果发现,应用此算法聚类后的数据训练模型的预测精度相较传统方法有一定的提升,整体预测精度为70%~80%。
关键词
运行时间预测
作业名聚类
机器学习
高性能计算
Keywords
runtime prediction
job name clustering
machine learning
high performance computing
分类号
TN95 [电子电信—信号与信息处理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
作业名层次化聚类算法预测作业运行时间
周隆放
杨文祥
韩永国
张晓蓉
喻杰
冯景华
张健
李宇奇
鲜港
吴亚东
王桂娟
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
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