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基于改进高斯过程回归的云工作流调度算法
被引量:
1
1
作者
钟积海
崔得龙
《电子设计工程》
2018年第16期35-39,44,共6页
随着大数据时代的来临,工作流应用开始由原有的基础设施转移到更加高效、可靠、廉价的云平台上。本文针对现有基于强化学习的云工作流调度算法收敛速度慢的问题,详细分析云工作流任务的执行流程,设计了一种细粒度的云工作流系统模型,提...
随着大数据时代的来临,工作流应用开始由原有的基础设施转移到更加高效、可靠、廉价的云平台上。本文针对现有基于强化学习的云工作流调度算法收敛速度慢的问题,详细分析云工作流任务的执行流程,设计了一种细粒度的云工作流系统模型,提出了一种结合自适应自然梯度高斯过程回归和强化学习的云工作流调度算法。算法采用强化学习的任务分配算法解决虚拟机间负载均衡问题,并通过自适应自然梯度高斯过程回归加速最优策略的生成。在Workflow Sim平台下进行了验证,实验结果证明了本文算法在一定程度上加速了最优策略的收敛。
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关键词
云计算
云工作流
强化学习
高斯过程回归
q值函数近似
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题名
基于改进高斯过程回归的云工作流调度算法
被引量:
1
1
作者
钟积海
崔得龙
机构
广东石油化工学院计算机与电子信息学院
广东省云机器人(石油化工)工程技术研究中心
出处
《电子设计工程》
2018年第16期35-39,44,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61672174)
广东省云机器人(石油化工)工程技术研究中心开放基金(201606A02)
+1 种基金
茂名市石油化工自动化工程技术研究开发中心开放基金
广东石油化工学院大学生创新创业培育计划项目(2016py A032)
文摘
随着大数据时代的来临,工作流应用开始由原有的基础设施转移到更加高效、可靠、廉价的云平台上。本文针对现有基于强化学习的云工作流调度算法收敛速度慢的问题,详细分析云工作流任务的执行流程,设计了一种细粒度的云工作流系统模型,提出了一种结合自适应自然梯度高斯过程回归和强化学习的云工作流调度算法。算法采用强化学习的任务分配算法解决虚拟机间负载均衡问题,并通过自适应自然梯度高斯过程回归加速最优策略的生成。在Workflow Sim平台下进行了验证,实验结果证明了本文算法在一定程度上加速了最优策略的收敛。
关键词
云计算
云工作流
强化学习
高斯过程回归
q值函数近似
Keywords
cloud computing
cloud workflow
reinforcement learning
gaussian process regression
q
value function approximation
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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作者
出处
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被引量
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1
基于改进高斯过程回归的云工作流调度算法
钟积海
崔得龙
《电子设计工程》
2018
1
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