2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,云計(jì)算已經(jīng)成為當(dāng)前廣泛應(yīng)用的計(jì)算模式和學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)。在云計(jì)算快速發(fā)展的同時(shí),其規(guī)模不斷擴(kuò)大,所要處理的用戶任務(wù)量也越大,因而怎樣高效利用系統(tǒng)資源、提高整體性能,并保證用戶服務(wù)等級(jí)協(xié)議,已經(jīng)是云計(jì)算領(lǐng)域需要解決的重要問(wèn)題之一。有效的負(fù)載均衡策略則是解決這個(gè)問(wèn)題的一種重要措施。
  本文針對(duì)云計(jì)算環(huán)境下負(fù)載均衡問(wèn)題進(jìn)行了深入的研究。
  1.基于負(fù)載評(píng)價(jià)對(duì)負(fù)載均衡算法的重要性,提出使用群決策層次分析法

2、對(duì)服務(wù)節(jié)點(diǎn)的負(fù)載狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)。這其中,采用計(jì)算多人獨(dú)立構(gòu)造的判斷矩陣對(duì)應(yīng)元素的幾何平均法,構(gòu)造出群決策判斷矩陣,從而降低人為構(gòu)造判斷矩陣所產(chǎn)生的主觀性和片面性,使服務(wù)節(jié)點(diǎn)的負(fù)載評(píng)價(jià)更加客觀準(zhǔn)確。
  2.提出采用HHGA-RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)針對(duì)負(fù)載進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法,建立負(fù)載預(yù)測(cè)模型。在訓(xùn)練RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方面,使用混合遞階遺傳算法,即遞階遺傳算法和遞推最小二乘法,利用遞階遺傳算法確定RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)、隱藏層節(jié)點(diǎn)的中心和寬度,使用遞推最

3、小二乘法對(duì)隱藏層和輸出層之間的連接權(quán)值進(jìn)行構(gòu)造,使得RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)收斂更快、效率更高、預(yù)測(cè)精度高,從而有效預(yù)測(cè)節(jié)點(diǎn)負(fù)載情況。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,基于HHGA-RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載預(yù)測(cè)值近似于負(fù)載評(píng)價(jià)值,平均相對(duì)誤差值<0.01,比BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載預(yù)測(cè)效果更好。
  3.在基于節(jié)點(diǎn)負(fù)載預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,結(jié)合加權(quán)輪詢算法,提出一種新的動(dòng)態(tài)負(fù)載均衡算法—DPWRR。該算法利用針對(duì)節(jié)點(diǎn)周期性的負(fù)載預(yù)測(cè)值計(jì)算出節(jié)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的權(quán)值并不斷更新,進(jìn)而保留靜

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