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摘要:
为了提高机器学习任务执行效率并实现资源与任务的最佳匹配,在传统调度问题理论基础上对调度概念进行拓展,提出一种新的问题解决方案.该解决方案包括基于任务数据相似性原理,对任务集进行特征属性提取,构建以调度算法资源准确率较高为评价目标的数学模型.在考虑资源和任务匹配程度的前提下设计一种基于改进的简化粒子群优化的模糊C均值聚类算法,根据任务聚类结果设计新的基于机器学习任务聚类的任务调度算法.实验结果表明,构建的数学模型在大多数情况下性能良好,优化的聚类算法调用算法准确率比传统方法约高0.3~0.8个百分点,能够有效提高任务调度有效性.
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文献信息
篇名 面向机器学习任务的调度方法研究
来源期刊 软件导刊 学科 工学
关键词 机器学习 任务调度算法 特征属性 C均值聚类算法
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 9-13
页数 5页 分类号 TP301
字数 5062字 语种 中文
DOI 10.11907/rjdk.192349
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 石振国 南通大学信息科学技术学院 24 98 6.0 9.0
2 孙景玉 南通大学信息科学技术学院 3 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
机器学习
任务调度算法
特征属性
C均值聚类算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
软件导刊
月刊
1672-7800
42-1671/TP
16开
湖北省武汉市
38-431
2002
chi
出版文献量(篇)
9809
总下载数(次)
57
总被引数(次)
30383
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