Research on Constructing Task Scheduling and Processing Models for Complex Data Sets Using Multi-Objective Optimization Algorithm
Notice bibliographique
Résumé
In the process of increasing the service capacity of digital infrastructure, the complex data generated by data terminals grows rapidly, which puts forward higher requirements for complex data task scheduling preprocessing.In this paper, based on particle swarm algorithm and improved artificial fish swarm algorithm, a hybrid particle swarm multi-objective optimization scheduling algorithm applicable to task scheduling and processing of complex data sets is designed.Then we design a reasonable expression method for the particle position and adaptation value algorithm in the multiobjective optimization algorithm, and put forward the pre-search strategy of the particle swarm algorithm to improve the search performance of the particles in the algorithm.Finally, the algorithm is equipped to construct a task scheduling and processing model for complex data sets.The results show that the hybrid particle swarm optimization algorithm established in this paper outperforms the comparison model in terms of load balancing and processing time, and is able to keep the system CPU utilization between 0.350-0.491 in the simulation experimental environment.It is also found that the application of the task scheduling and processing model in this paper can increase the power of photovoltaic and wind power generation in the grid system and reduce the operating cost of the grid system.This study provides an effective reference method for the processing of data and task scheduling in various types of complex systems, and brings new ideas and directions for research in related fields.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».