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摘要:
在数据中心的运营中运营商需要考虑如何在利润最大化的同时降低碳排放和提升服务质量,这些目标之间的平衡是一个巨大挑战.针对该问题,建立分布式数据中心负载调度的多目标优化模型,提出一种改进拥挤距离和自适应交叉变异的非支配排序遗传算法(ICDA-NSGA-II).在NSGA-II算法的基础上,通过对拥挤距离的改进能够提高算法的开采和勘探能力,引入正态分布交叉(NDX)算子和自适应变异算子增强种群的多样性,从而保证算法能快速、准确地得到Pareto解集.为了显示改进算法的有效性,对基准测试函数进行求解,仿真结果表明,改进算法相比于典型的NSGA-II和MOEA/D具有更快的收敛速度和精度,在分布式数据中心负载调度优化中,能够快速有效地给出满足利润、碳排放和服务质量等目标的Pareto最优解.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于改进多目标优化算法的分布式数据中心负载调度
来源期刊 控制与决策 学科 工学
关键词 数据中心 负载调度 多目标优化 拥挤距离 自适应变异
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 159-165
页数 7页 分类号 TP273
字数 语种 中文
DOI 10.13195/j.kzyjc.2019.0702
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 胡成玉 24 178 8.0 12.0
2 龚文引 17 120 6.0 10.0
3 颜雪松 23 489 11.0 22.0
4 余果 3 5 2.0 2.0
5 蔡君怡 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
数据中心
负载调度
多目标优化
拥挤距离
自适应变异
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
控制与决策
月刊
1001-0920
21-1124/TP
大16开
沈阳东北大学125信箱
1986
chi
出版文献量(篇)
7031
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141238
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