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摘要:
为提高服务运行质量,需要主动预防服务失效和服务性能波动,而不是在服务发生错误时触发处理程序.高效地预测与分析大规模服务的性能是有效可行的主动预防工具.然而传统的服务性能预测模型多采用完全批量训练模式,难以满足大规模服务计算的实时性要求.在综合权衡完全批量学习法和随机梯度下降法的基础上,建立了基于在线学习的大规模服务性能预测模型,提出了一种基于小批量在线学习的服务性能预测方法,通过合理地设置预测模型的批量参数,一次迭代仅需训练批量规模较小的样本数据,从而改善大规模服务性能预测的时间效率;详细分析了在线服务预测模型的收敛性.实验表明,提出的在线学习算法有效地解决了大规模服务预测算法的时效性问题.
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文献信息
篇名 面向大规模服务性能预测的在线学习方法
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 大规模服务计算 在线学习 小批量在线学习 随机梯度下降法
年,卷(期) 2017,(12) 所属期刊栏目 系统软件与软件工程
研究方向 页码范围 1922-1930
页数 9页 分类号 TP391
字数 7365字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.1608012
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 谭文安 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 37 82 4.0 6.0
5 孙勇 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 16 82 4.0 8.0
9 蒋文明 滁州学院地理信息科学系 4 5 1.0 2.0
10 谢娜 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 3 6 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
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小批量在线学习
随机梯度下降法
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研究来源
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研究去脉
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1673-9418
11-5602/TP
大16开
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
82-560
2007
chi
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