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文檔簡介
1、隨著全球氣候變暖、能源供應(yīng)緊張等問題的出現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的節(jié)能減排問題受到了前所未有的關(guān)注。當(dāng)前人類環(huán)境保護意識的提高和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生的巨大能耗帶來的環(huán)保問題逐漸成為工業(yè)界和學(xué)術(shù)界共同關(guān)注的話題。數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)備的投資規(guī)模也在飛速增長,相應(yīng)的能耗費用成為影響企業(yè)收益的重要因素。因此,數(shù)據(jù)中心運營商在保證一定運營收益的前提下,研究通過合理任務(wù)調(diào)度來降低能耗,減少排放具有重要社會和經(jīng)濟意義。論文將降低數(shù)據(jù)中心
2、能耗,改善服務(wù)收益作為優(yōu)化目標(biāo),將數(shù)據(jù)中心任務(wù)調(diào)度問題映射為一個多目標(biāo)優(yōu)化問題,并通過改進的多目標(biāo)粒子群算法求解帕累托最優(yōu)解。論文主要工作如下:
1.在分析數(shù)據(jù)中心的任務(wù)調(diào)度目標(biāo)和特點基礎(chǔ)之上,比較了現(xiàn)有任務(wù)調(diào)度算法的優(yōu)缺點。在考慮數(shù)據(jù)中心作為服務(wù)提供商的能耗和收益目標(biāo)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建數(shù)據(jù)中心任務(wù)調(diào)度能耗模型和收益模型。
2.設(shè)計多目標(biāo)粒子群改進算法,在外部檔案的更新方法上提出一種新的策略,采用一種基于遺傳算法中的變異
3、算子的操作,通過變異算子可使精英解集交換有用的基因片段,以此來提高外部檔案內(nèi)Pareto最優(yōu)解集的多樣性,防止算法后期陷入局部最優(yōu)解;在采用Sigma方法的基礎(chǔ)上引入擁擠距離的求解算法,對全局最優(yōu)粒子的選取策略進行改進,并采用Pareto支配關(guān)系來選擇最優(yōu)解,以提高算法的收斂性和最優(yōu)解集的多樣性。
3.在Matlab環(huán)境下選取ZDT和DTLZ兩種標(biāo)準(zhǔn)實驗測試函數(shù)集,與經(jīng)典的NSGA-Ⅱ優(yōu)化算法和傳統(tǒng)的多目標(biāo)粒子群算法進行對比分
4、析,通過比較算法的收斂性指標(biāo)、分布性指標(biāo)以及時間指標(biāo)來驗證算法的有效性?;贑loudSim開源仿真器進行研究,分別對改進的多目標(biāo)粒子群算法、經(jīng)典的NSGA-Ⅱ和傳統(tǒng)的多目標(biāo)粒子群算法在基于多目標(biāo)優(yōu)化的數(shù)據(jù)中心任務(wù)調(diào)度問題中進行仿真實驗,通過能耗和收益結(jié)果來驗證算法的實用性。
通過對Matlab實驗仿真結(jié)果進行對比分析,本文提出的改進算法在降低運行時間的同時,保證了算法種群粒子的多樣性和算法的收斂性,進而可以更準(zhǔn)確的找到多目標(biāo)
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