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改进的云平台数据中心资源调度算法研究 被引量:3
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作者 高峰 《科技通报》 2018年第8期168-171,共4页
针对现阶段提出的虚拟机资源迁移算法大多只考虑物理服务器的电能消耗,过于注重减小电能消耗,大多把重点放到如何减小数据处理量而忽略了云计算平台的使用性能以及过于注重平台性能而对能量消耗方面考虑欠佳等问题,本文提出一种改进的... 针对现阶段提出的虚拟机资源迁移算法大多只考虑物理服务器的电能消耗,过于注重减小电能消耗,大多把重点放到如何减小数据处理量而忽略了云计算平台的使用性能以及过于注重平台性能而对能量消耗方面考虑欠佳等问题,本文提出一种改进的云平台数据中心虚拟机资源迁移算法,该算法在虚拟机迁移阶段综合考虑多种因素,并建立合适的数学模型加以优化分析,最终得到最优的虚拟机资源迁移方案。仿真实验结果表明,本本文提出的改进的云平台数据中心资源调度算法能够有效减小服务器电能消耗,提高了稳定性以及时间效率。 展开更多
关键词 云平台 数据中心 虚拟机资源 电能消耗增益 资源负载
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灌溉水库附属水电站的变速运行
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作者 J.I.佩雷斯 朱晓红 《水利水电快报》 2010年第2期13-16,26,共5页
讨论了水电站发电机组变速运行(ASO)问题。该技术的主要理念是使水轮机转速随水力条件而改变,从而提高机组效率。以应用ASO可能产生的电能和运行效益为重点,进一步讨论了ASO的通用技术问题。为了评估这些效益,针对变速和定速两种不同情... 讨论了水电站发电机组变速运行(ASO)问题。该技术的主要理念是使水轮机转速随水力条件而改变,从而提高机组效率。以应用ASO可能产生的电能和运行效益为重点,进一步讨论了ASO的通用技术问题。为了评估这些效益,针对变速和定速两种不同情况,对一座灌溉水库附属水电站的年度运行进行了模拟,证明采用ASO方式水轮机的运行范围更广。模拟结果还表明,采用ASO预计可获得相当可观的电能增益。 展开更多
关键词 水力发电 变速运行 电能增益 灌溉水库
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Further Acceleration of MeV Electrons by a Relativistic Laser Pulse
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作者 HEFeng YUWei +5 位作者 LUPei-Xiang XUHan SHENBai-Fei QIANLie-Jia LIRu-Xin XUZhi-Zhan 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2005年第5期910-914,共5页
With the development of photocathode rf electron gun, electrons with high-brightness and mono-energy can be obtained easily. By numerically solving the relativistic equations of motion of an electron generated from th... With the development of photocathode rf electron gun, electrons with high-brightness and mono-energy can be obtained easily. By numerically solving the relativistic equations of motion of an electron generated from this facility in laser fields modelled by a circular polarized Gaussian laser pulse, we find the electron can obtain high energy gain from the laser pulse. The corresponding acceleration distance for this electron driven by the ascending part of the laser pulse is much longer than the Rayleigh length, and the light amplitude experienced on the electron is very weak when the laser pulse overtakes the electron. The electron is accelerated effectively and the deceleration can be neglected.For intensities around 1019 W·μm2/cm2,an electron's energy gain near 0.1 GeV can be realized when its initial energy is 4.5 MeV, and the final velocity of the energetic electron is parallel with the propagation axis. The energy gain can be up to 1 GeV if the intensity is about 1021 W·μm2/cm2.The final energy gain of the electron as a function of its initial conditions and the parameters of the laser beam has also been discussed. 展开更多
关键词 electron acceleration energy gain laser FEMTOSECOND
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