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相似文献
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1.
目前的主副版本容错调度算法大多没有考虑任务间的前后依赖关系,但实际中很多任务是具有前后依赖关系的。本文提出了一种基于主副版本动态可变调度距离的任务容错调度算法,该技术通过比较任务间的最晚开始执行时间与最早开始执行时间的差值,安排任务副版本的调度,并且基于此设计了可用于具有前后依赖关系任务调度可重叠技术。本文提出的基于动态可变调度距离的容错调度算法在尽可能让任务最早完成的情况下,提高系统的可靠性,并且优先调度关键路径任务,降低了系统的容错开销。最后通过实验证明本文算法的有效性和优异性。  相似文献   

2.
目前的主副版本容错调度算法大多没有考虑任务间的前后依赖关系,但实际中很多任务是具有前后依赖关系的。本文提出了一种基于主副版本动态可变调度距离的任务容错调度算法,该技术通过比较任务间的最晚开始执行时间与最早开始执行时间的差值,安排任务副版本的调度,并且基于此设计了可用于具有前后依赖关系任务调度可重叠技术。本文提出的基于动态可变调度距离的容错调度算法在尽可能让任务最早完成的情况下,提高系统的可靠性,并且优先调度关键路径任务,降低了系统的容错开销。最后通过实验证明本文算法的有效性和优异性。  相似文献   

3.
本文主要探讨以Agent基础之上的网络管理框架,对基于任务依赖关系的任务分解算法进行分析,把网络管理任务分解为具有不同优先级的子任务,根据子任务的优先级产生结合网络管理特点的调度策略,理论分析和实验表明:在大规模网络管理中采用任务分解技术能够提高时间效率和减轻网络负载。  相似文献   

4.
吴莹  乔非  李莉  古攀 《控制与决策》2011,26(3):339-345
为提高晶圆生产线瓶颈区生产率,提出一种瓶颈区并行机半在线调度方法.该方法基于晶圆制造的"多重入"特点,充分利用生产历史信息、可预知信息及实时信息,分析了瓶颈区短期内的重入流来源,给出了瓶颈区任务集的预测方法.针对非零初始状态的生产线,设计了以最小化瓶颈区平均加权拖期时间为优化目标的蚁群优化算法,定义了并行机任务集析取图,并给出了半在线调度方法的应用算例,为实际生产管理提供了可行的优化方法.  相似文献   

5.
具有依赖关系的周期任务实时调度方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着多核技术在嵌入式领域的快速发展,越来越多的功能被集成在同一个平台上,任务之间的关系越来越复杂.而当前大多数的实时周期任务的调度模型都是不考虑任务之间关系的相互独立的任务模型.文中则针对具有依赖关系的周期任务,提出了一种基于ST(Simple-Tree)的实时周期任务调度模型,通过该模型来维护任务之间的依赖关系.此外,为了有效地提高系统利用率以及降低死限丢失率,文中还提出了可延迟时间越短越优先的调度方法并和RM算法、EDF算法进行仿真实验比较,结果表明该方法具有较高的核利用率和较低的死限丢失率.  相似文献   

6.
基于任务-资源分配图优化选取的网格依赖任务调度   总被引:3,自引:0,他引:3  
任务调度是网格应用系统获得高性能的关键.网格计算中一个大型的应用程序往往被分解为具有依赖关系的多个任务.在资源个体差异较大、广域互连的网格环境下任务间的依赖关系对传统的调度策略提出了新的挑战.任务调度的主要工作是为任务分配资源以及确定任务的执行次序,将依赖任务的可能的资源分配方案表示为任务-资源分配图(T-RAG),在该图的基础上提出了基于T-RAG优化选取的依赖任务调度模型,将依赖任务调度问题转化为图的优化选取问题,解析最优任务-资源分配图可以同时确定资源分配方案和任务的执行次序即为最优调度方案.最后,实现了基于该模型的任务调度算法,该算法与ILHA算法的对比分析表明,在资源差异较大及任务间存在大量数据传输的情况下所提出的算法更优.  相似文献   

7.
并行多任务分配是多agent系统中极具挑战性的课题, 主要面向资源分配、灾害应急管理等应用需求, 研究如何把一组待求解任务分配给相应的agent联盟去执行. 本文提出了一种基于自组织、自学习agent的分布式并行多任务分配算法, 该算法引入P学习设计了单agent寻找任务的学习模型, 并给出了agent之间通信和协商策略. 对比实验说明该算法不仅能快速寻找到每个任务的求解联盟, 而且能明确给出联盟中各agent成员的实际资源承担量, 从而可以为实际的控制和决策任务提供有价值的参考依据.  相似文献   

8.
针对无线传感器网络(WSN)中能量效率问题,提出一种基于簇结构中节点健康状态的多类型传感器调度算法. 该算法基于节点的健康状态、节点传输的信息质量,根据簇中节点的健康状态进行自适应选取任务节点;通过对传感器的合理调度,均衡了网络中能量消耗以及任务的分配,保证网络的顺利运行. 实验仿真结果表明了算法的有效性.  相似文献   

9.
嵌入式系统的低功耗调度算法是嵌入式低功耗技术研究的重要研究方向,文中研究了一种任务间存在依赖关系的嵌入式系统的低功耗调度算法,建立了该低功耗调度算法的数学模型,由于模型的求解复杂性,结合嵌入式系统低功耗调度流程,通过一种比较简单的分步式思想,方便地求解了该低功耗调度算法的数学模型;建立了一个有6个任务的有依赖关系的任务集,通过该调度算法,对该任务集进行了调度,调度后的算法与调度前的算法对比降低的该任务集的能耗;最后用VC编程语言编程仿真验证了该低功耗调度算法的低功耗特性.  相似文献   

10.
在大数据时代,用于数据处理的算法数量呈爆发式增长,当前对大量算法的管理方法通常是对算法分类、打标签或以任务为单位存储由算法构成的流程,对任务集合中的算法间拓扑关系未能给予足够的重视.随着领域知识与任务流程的积累,算法间的依赖关系愈发重要.本文基于巨量算法管理的需求,提出了拆分有分支依赖关系为无分支依赖关系的管理方法,通过免索引邻接图数据库的指针搜寻拓扑关系,避免Join操作,在管理算法依赖关系时具有先天优势.另外为突出算法模块复用能力,提出“连接点”的概念,在图模型中用节点表示依赖关系边,区分算法模块在不同任务流程的位置,使被多个任务复用的算法模块在图中只需用一个算法模块节点表示.最后,基于具体项目验证了本文提出的算法关系管理方法,证明本文算法关系管理方法在算法数量成规模且算法模块高复用的场景下具有明显优势.  相似文献   

11.
一个调度Fork-Join任务图的新算法   总被引:17,自引:1,他引:16  
刘振英  方滨兴  姜誉  张毅  赵宏 《软件学报》2002,13(4):693-697
任务调度是影响工作站网络效率的关键因素之一.Fork-Join任务图可以代表很多并行结构,但其他已有调度Fork-Join任务图算法忽略了在非全互连工作站网络环境中通信之间不能并行执行的问题,有些效率高的算法又没有考虑节省处理器个数的问题.因此,专门针对该任务图,综合考虑调度长度、非并行通信和节省处理器个数问题,提出了一个基于任务复制的静态调度算法TSA_FJ.通过随机产生任务的执行时间和通信时间,生成了多个Fork-Join任务图,并且采用TSA_FJ算法和其他调度算法对生成的任务图进行调度.结果表明,  相似文献   

12.
This paper proposes a scheduling algorithm to solve the problem of task scheduling in a cloud computing system with time‐varying communication conditions. This algorithm converts the scheduling problem with communication changes into a directed acyclic graph (DAG) scheduling problem for existing fuzzy communication task nodes, that is, the scheduling problem for a communication‐change DAG (CC‐DAG). The CC‐DAG contains both computation task nodes and communication task nodes. First, this paper proposes a weighted time‐series network bandwidth model to solve the indefinite processing time (cost) problem for a fuzzy communication task node. This model can accurately predict the processing time of a fuzzy communication task node. Second, to address the scheduling order problem for the computation task nodes, a dynamic pre‐scheduling search strategy (DPSS) is proposed. This strategy computes the essential paths for the pre‐scheduling of the computation task nodes based on the actual computation costs (times) of the computation task nodes and the predicted processing costs (times) of the fuzzy communication task nodes during the scheduling process. The computation task node with the longest essential path is scheduled first because its completion time directly influences the completion time of the task graph. Finally, we demonstrate the proposed algorithm via simulation experiments. The experimental results show that the proposed DPSS produced remarkable performance improvement rate on the total execution time that ranges between 11.5% and 21.2%. In view of the experimental results, the proposed algorithm provides better quality scheduling solution that is suitable for scientific application task execution in the cloud computing environment than HEFT, PEFT, and CEFT algorithms.  相似文献   

13.
对基于总线的机群系统,本文提出了一种基于任务复制的调度Fork-Join任务图的新算法。该算法通过任务集划分计算调度长度,并在不增加调度长度的同时将任务尽可能调度在已用处理器上,节省处理器数。新算法的时间复杂度高于现有算法,但其调度性能最优。  相似文献   

14.
李昆仑  王珺  宋健  董庆运 《软件学报》2015,26(S2):78-89
针对云计算中一些现有的基于批量调度模式和进化算法的动态云任务调度算法计算量较大,计算时间成本较高的现象,提出了一种基于改进基因表达式编程(GEP)和资源改变量的局部云任务调度算法.首先结合云任务调度的特点对普通GEP算法做出了相应的改进,然后采用加权求和的方式构造了一个基于综合利用率和能耗的适应度函数,最后依据物理机综合利用率的差异给出了基于改进GEP和资源改变量的局部云任务调度算法.基于资源改变量的局部云任务调度算法,通过对任务运行情况和物理资源使用情况进行监控,合理设定阈值,以减少参与调度物理机的个数,从而降低任务调度算法的时间成本.基于RH(rolling horizon)模型,通过实验将所提出的算法与普通遗传算法、全局GEP算法进行了比较,可知该算法不仅可以降低寻优时间,不易陷入局部最优解,且具有较快的收敛速度.  相似文献   

15.
基于市场经济模型的网格资源调度问题是一个典型的离散问题及NP-Hard问题,考虑到离散粒子群优化算法在解决离散问题上的有效性,本文在现有算法的研究基础上,提出一种基于改进的离散粒子群优化算法的网格资源分配和任务调度算法,并采用GridSim模拟器对相关算法进行仿真模拟实验和比较。实验结果表明,本文提出的调度算法在作业完成时间、综合性能以及资源的负载平衡方面均具有较大的优势。  相似文献   

16.
在异构的网格计算平台上,网格中有用户、资源管理员、组织管理者等实体,这些实体对网格的管理、使用、维护、安全性、可靠性等目标都提出了要求,并且这些目标有时是不可量化的。针对具有模糊多目标网格计算的任务调度问题,提出模糊多目标网格任务调度模型,使用模糊化等式对多目标进行模糊处理,给出求解该模型的模糊化定理,并对该定理进行证明。利用差分优化算法无需目标函数连续可微的特点,提出使用模糊差分优化算法完成模糊多目标的网格任务调度。实验结果表明,模糊差分优化算法较现有算法在执行时间上处于劣势,但在可靠性、安全性和丢失任务数三个指标上要优于现有算法。  相似文献   

17.
基于特征尺度均衡的Linux系统双阈值任务调度算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在嵌入式Linux操作系统的设计和应用中,操作系统经过移植后运行在不同的硬件平台上,它需要一种有效的任务调度算法来实现进程管理和内存管理,以提高系统运行效率.提出了一种基于特征尺度均衡的Linux系统双阈值任务调度算法,分析了嵌入式Linux的内核结构,构建了系统任务调度模型.该算法对以往各类型任务的到达频率、执行时间等信息流进行统计,并提取特征尺度,在Linux系统的全局任务调度中心将所有任务进行融合,输入系统总调度器,得到尺度优化目标函数,进行特征尺度均衡处理;把均衡后的特征尺度时间轴划分成各个相邻但不重合的任务匹配平滑窗口,通过双阈值权衡判决实现对Linux系统的任务调度.仿真结果表明,采用该算法进行Linux嵌入式任务调度,具有较高的执行效率,CPU利用率高,整体性能优于传统算法.  相似文献   

18.
异构系统中一种基于可用性的抢占式任务调度算法*   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对大多数现有的异构系统调度算法没有考虑由多类任务特别是抢占式任务所引起的可用性需求的不足,在现有基于可用性的非抢占式任务调度算法的基础上,通过计算任务的平均等待时间来确定优先级等级,对异构系统中多类抢占式任务的可用性约束的调度问题进行了探索,提出了一种基于可用性的抢占式优先调度算法P-SSAC。该算法在不增加硬件代价的前提条件下通过调度增加了系统的可用性,缩短了任务的平均等待时间,同时该算法可对抢占式的任务进行有效调度。仿真实验结果表明,该算法有效实现了异构系统可用性和任务等待时间之间的折中。  相似文献   

19.
在大规模的Hadoop集群中,良好的任务调度策略对提高数据本地性、减小网络传输开销、减少作业执行时间以及提高集群的作业吞吐量都有着重要的影响。本文针对Hadoop架构中Reduce任务的数据本地性较低问题,提出了一种基于延迟调度策略的Reduce任务调度优化算法,通过提高Reduce任务的数据本地性来减少作业执行时间以及提高作业吞吐量,该算法在Hadoop架构的Early Shuffle阶段,使用多级延迟调度策略来提高Reduce任务的数据本地性。最后重写原生公平调度器代码实现了该调度算法,并与原生公平调度器进行了对比实验分析,实验结果表明该算法明显减少了作业执行时间,提高了集群的作业吞吐量。  相似文献   

20.
Most of studies about energy management for MC systems are based on dynamic priority scheme. The disadvantages of dynamic priority scheme are high system overhead and poor predictability. Unlike previous studies, we focus on the problem of scheduling mixed-criticality (MC) periodic tasks with minimizing energy consumption in MC systems based on fixed priority scheme. Firstly, we explain a criticality rate monotonic scheduling (CRMS) and propose the sufficient schedulability condition of CRMS. Secondly, we compute the energy minimization uniform scaled speed and present an optimal static solution algorithm based on CRMS. The extra workload of the high criticality level (HI) task executes with the maximum processor speed in the high criticality mode (HI-mode). But this algorithm does not exploit the slack time generated from the HI task in the low criticality mode (LO-mode). For energy efficiency, we propose a dynamic fixed priority energy minimization algorithm which exploits the slack time generated from the HI task in LO-mode to save energy. In addition, it combines a dynamic voltage and frequency scaling technique and a dynamic power management technique to reduce energy consumption. Finally, the experiments are applied to evaluate the performance of the proposed algorithm and the experimental results show that the proposed algorithm can save up 23.89% energy compared with other existing algorithms.  相似文献   

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