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云環(huán)境下基于改進(jìn)PSO算法的任務(wù)調(diào)度策略

大?。?/span>0.37 MB 人氣: 2017-12-18 需要積分:1

  在云環(huán)境中,如何高效的實(shí)現(xiàn)任務(wù)與資源之間的映射一直是研究的熱點(diǎn)問題。仿生算法被廣泛的應(yīng)用于任務(wù)調(diào)度的優(yōu)化,其中粒子群優(yōu)化算法憑借其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、參數(shù)少和易實(shí)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)而受到大力重視。但是,標(biāo)準(zhǔn)的粒子群優(yōu)化算法對(duì)于存在較多局部極值云計(jì)算環(huán)境,很容易出現(xiàn)“早熟”的問題,這是由于種群多樣性的匱乏所致。因此,在搜尋過程中能夠保持種群的多樣性十分重要,本文提出了“分裂”的思想,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)證明,該方法能夠很好的解決“早熟”的問題,有效的保持種群多樣性,并能有效的減少任務(wù)的完成時(shí)間。
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