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基于价值迭代算法的最优渗透路径发现 被引量:1
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作者 马琦 刘杨 +3 位作者 吴贤生 曲芸 王佰玲 刘红日 《计算机系统应用》 2023年第12期197-204,共8页
渗透测试的核心是发现渗透路径,但并不是所有的渗透路径都能够成功,所以需要基于当前系统环境选择最优渗透路径.在此背景下,首先,本文基于攻击图将环境建模为马尔可夫决策过程(Markov decision process,MDP)图,使用价值迭代算法寻找最... 渗透测试的核心是发现渗透路径,但并不是所有的渗透路径都能够成功,所以需要基于当前系统环境选择最优渗透路径.在此背景下,首先,本文基于攻击图将环境建模为马尔可夫决策过程(Markov decision process,MDP)图,使用价值迭代算法寻找最优渗透路径.其次,对于渗透测试过程中存在的渗透动作失效问题,提出了一种新的重规划算法,可以在MDP图中有效处理失效渗透动作,重新寻找最优渗透路径.最后,基于渗透测试过程中存在多个攻击目标的情况,本文提出了面向MDP图的多目标全局最优渗透路径算法.实验证明,本文提出的算法在重规划任务方面,表现出了更高的效率和稳定性,在多目标任务方面,体现出了算法的有效性,可以避免不必要的渗透动作被执行. 展开更多
关键词 渗透测试 价值迭代 最优渗透路径 重规划 多目标任务
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对等网络环境下多目标任务容错调度方法研究 被引量:4
2
作者 秦轶翚 马涛 《计算机仿真》 北大核心 2021年第8期352-355,共4页
为了加强网络环境的可靠性、强化系统运算性能,提出对等网络环境下多目标任务容错调度方法。使用PB算法对处理器进行容错处理,划分任务主、副版本,通过分析任务相应版本与所在处理器的运行时间,构建任务模型与故障模型。拟定多目标任务... 为了加强网络环境的可靠性、强化系统运算性能,提出对等网络环境下多目标任务容错调度方法。使用PB算法对处理器进行容错处理,划分任务主、副版本,通过分析任务相应版本与所在处理器的运行时间,构建任务模型与故障模型。拟定多目标任务不同开始时间与时限,通过自适应策略拟定启发式多目标任务容错分配策略,将多目标任务转换为回路任务。设定回路任务的数量与主版、副版本在普通处理器内的运行时间,判断调度序列内任务,计算其在处理器内需要消耗的时间,将结果对比之前拟定的时间判断是否调度成功,成功则启动副版本迭代计算。实验结果表明,所提方法不会因为网络节点数量不同,出现大量任务调度失败的问题,提高了系统性能和网络环境安全。 展开更多
关键词 对等网络 多目标任务 容错调度 故障模型 任务模型
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基于遗传算法的一体式3D打印自动化控制技术
3
作者 屈瑞娜 颜翠翠 《自动化与仪器仪表》 2023年第1期85-90,共6页
针对传统3D打印机存在打印自动化控制效果不佳,导致打印时间和打印成本增加的问题,提出基于改进遗传算法的一体式3D打印自动化控制技术。首先构建基于3D打印任务多目标优化调度模型,并确定优化调度的约束条件和目标函数;然后基于传统遗... 针对传统3D打印机存在打印自动化控制效果不佳,导致打印时间和打印成本增加的问题,提出基于改进遗传算法的一体式3D打印自动化控制技术。首先构建基于3D打印任务多目标优化调度模型,并确定优化调度的约束条件和目标函数;然后基于传统遗传算法的3D打印任务多目标优化调度问题,基于遗传算法的子代选择,引入浓度平衡机制和抑制条件,将三轮迭代缩减至一轮,得到基于改进遗传算法的3D打印任务多目标优化调度方法。仿真结果表明,改进后的遗传算法在47次、88次、86次和95次时即可实现收敛,收敛速度明显优于粒子群优化算法和传统遗传算法,寻优求解效率更高。实际应用发现,3D打印机的总打印时间由16.8小时降低至9小时,打印成本由2 759.3元下降至1 762.4元。由此说明,改进的遗传算法可减少3D打印机的打印时间和打印成本、提高打印效率,可实现3D打印自动化控制。 展开更多
关键词 遗传算法 3D打印 多目标任务 优化调度 自动化控制
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云环境下调度算法综述 被引量:1
4
作者 杨戈 赵鑫 黄静 《电子技术应用》 2019年第9期13-17,27,共6页
对任务调度在云计算中的地位作了分析,并由任务调度出发,对云计算任务调度算法的研究现状进行分类、梳理和总结。根据调度目标的不同,介绍了多目标的任务调度算法:人工蜂群算法,帝国竞争算法,蝙蝠算法,猫群算法等。对每类方法的代表性... 对任务调度在云计算中的地位作了分析,并由任务调度出发,对云计算任务调度算法的研究现状进行分类、梳理和总结。根据调度目标的不同,介绍了多目标的任务调度算法:人工蜂群算法,帝国竞争算法,蝙蝠算法,猫群算法等。对每类方法的代表性算法进行了分析介绍,并详细总结了每类方法的基本思想、优缺点做了分析、对比和改进方式的归纳,对相关实验平台进行了分析对比。 展开更多
关键词 云计算 任务调度 多目标任务
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云计算多目标任务调度的优化粒子群算法研究 被引量:42
5
作者 马学森 谈杰 +2 位作者 陈树友 储昭坤 石雷 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2020年第8期133-143,共11页
针对传统粒子群算法求解云计算多目标任务调度的收敛速度慢、精度低的缺陷,提出一种优化多目标任务调度粒子群算法(MOTS-PSO)。首先,引入非线性自适应惯性权重,改变粒子的寻优能力,避免算法陷入局部最优;其次引入花朵授粉算法概率更新机... 针对传统粒子群算法求解云计算多目标任务调度的收敛速度慢、精度低的缺陷,提出一种优化多目标任务调度粒子群算法(MOTS-PSO)。首先,引入非线性自适应惯性权重,改变粒子的寻优能力,避免算法陷入局部最优;其次引入花朵授粉算法概率更新机制,平衡粒子的全局搜索和局部寻优,并对粒子的全局搜索位置更新公式进行改进;最后引入萤火虫算法,产生"精英解"对局部搜索位置更新公式进行改进;同时利用"精英解"对粒子的位置进行扰动,跳出局部最优状态。实验表明,MOTS-PSO算法在收敛速度和收敛精度上,比PSO算法提高了27.1%、19.9%,比FA算法提高了22.09%、5.2%。进一步实验表明,MOTS-PSO算法在解决不同规模数量的任务调度时,比PSO、FA算法效果更优。 展开更多
关键词 多目标任务调度 粒子群优化 自适应惯性权重 全局搜索 局部寻优 位置扰动
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基于云边缘的智能生产线多目标任务调度方法
6
作者 赵成志 蔡泽鹏 洪智学 《电子质量》 2023年第11期33-38,共6页
在现代制造系统中,高效且有效的任务调度至关重要。基于云边缘的智能生产线多目标任务调度方法提出了一种新的优化生产过程的方法,它可以利用云计算和边缘计算资源的优势,并考虑最小化完工期、能耗和成本等多个目标。首先,概述了一种综... 在现代制造系统中,高效且有效的任务调度至关重要。基于云边缘的智能生产线多目标任务调度方法提出了一种新的优化生产过程的方法,它可以利用云计算和边缘计算资源的优势,并考虑最小化完工期、能耗和成本等多个目标。首先,概述了一种综合的技术框架和实现算法,包括数据收集和预处理、多目标优化建模、云边资源分配、使用非支配排序遗传算法II(NSGA-II)的任务调度,及其性能评估和可视化;其次,通过解决各种实际问题展示了其在当代制造环境中的重要性。该方法为实现高效、可持续和有竞争力的生产系统提供了一种前景广阔的解决方案。 展开更多
关键词 云边缘计算 智能生产线 多目标任务调度 非支配排序遗传算法II 资源分配 制造优化
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改进松鼠搜索算法的云计算多目标任务调度 被引量:3
7
作者 陈孝如 曾碧卿 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第7期1990-1997,共8页
为解决现有方法在任务调度过程中由于非确定性、多项式完全性和大规模等因素导致无法有效获得全局最优解的问题,提出一种改进松鼠搜索算法(SSA)的云计算多目标任务调度方法。构建基础设施即服务(IaaS)的云模型,设计多目标任务调度算法... 为解决现有方法在任务调度过程中由于非确定性、多项式完全性和大规模等因素导致无法有效获得全局最优解的问题,提出一种改进松鼠搜索算法(SSA)的云计算多目标任务调度方法。构建基础设施即服务(IaaS)的云模型,设计多目标任务调度算法框架以及相应的多目标函数,实现成本和执行时间的最小化;引入空间变异与扩散机制对传统的SSA进行改进,实现快速收敛,利用改进型SSA求解多目标任务调度问题。在CloudSim模拟器工具包中,使用标准工作负载和合成工作负载对所提方法进行实验论证,其结果表明,所提方法的成本、执行时间以及收敛速速度均优于其它方法,实现了显著的最优权衡。 展开更多
关键词 改进松鼠搜索算法 云计算 多目标任务调度 空间变异 扩散机制 CloudSim
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不确定条件下基于烟花算法的无人机任务分配
8
作者 余稼洋 郭建胜 +2 位作者 张晓丰 解涛 姚赛 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期104-111,共8页
无人机任务分配问题是近几年的研究热点,但同时考虑不确定性和多目标的研究尚处于起步阶段。基于不确定性理论,建立了一种目标函数和约束条件均包含不确定变量的不确定多目标任务分配模型,并分别引入期望值准则和机会约束将其转化为确... 无人机任务分配问题是近几年的研究热点,但同时考虑不确定性和多目标的研究尚处于起步阶段。基于不确定性理论,建立了一种目标函数和约束条件均包含不确定变量的不确定多目标任务分配模型,并分别引入期望值准则和机会约束将其转化为确定型优化模型。针对传统烟花算法只能解决单目标问题和在收敛速度方面的不足,引入幂律分布函数和Levy变异算子,结合多目标优化理论和两阶段搜索策略设计了一种两阶段搜索的多目标烟花算法。通过实例仿真验证所提模型及算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 不确定理论 无人机多目标任务分配 烟花算法 幂律分布 Levy变异 两阶段搜索
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无线传感器/执行器网络多目标任务调度策略 被引量:2
9
作者 易军 石为人 许磊 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2011年第2期191-195,共5页
针对多任务在多执行器节点的协作问题,提出一种多目标任务调度策略.该策略以执行任务的最大完成时间、能耗均衡指标和存储成本为目标,将任务调度建模成多目标优化问题,并运用理想点法解决不同目标量纲的差异性,进而转化为单目标优化问... 针对多任务在多执行器节点的协作问题,提出一种多目标任务调度策略.该策略以执行任务的最大完成时间、能耗均衡指标和存储成本为目标,将任务调度建模成多目标优化问题,并运用理想点法解决不同目标量纲的差异性,进而转化为单目标优化问题求解,从而得到各任务在执行器节点上的局部最优执行方案.仿真结果表明,3个优化指标均得到一定程度的改善. 展开更多
关键词 无线传感器/执行器网络 多目标任务调度 时延 能耗均衡 存储成本
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云环境下改进SOS的多目标任务调度算法 被引量:1
10
作者 陈艺 江芝蒙 张渝 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第5期1214-1223,共10页
为有效获取云计算中多目标任务调度求解算法的全局最优解,提出一种云环境下基于改进期望服务质量(Qo S)的多目标任务调度算法。设计多目标任务调度框架,提出相应的目标函数与约束条件。利用准反射学习构建初始种群以改进共生生物搜索(S... 为有效获取云计算中多目标任务调度求解算法的全局最优解,提出一种云环境下基于改进期望服务质量(Qo S)的多目标任务调度算法。设计多目标任务调度框架,提出相应的目标函数与约束条件。利用准反射学习构建初始种群以改进共生生物搜索(SOS)算法,加入自适应变异率以提高全局搜索能力。通过设定坐标进行任务分配,利用改进后SOS算法实现多目标任务优化调度。云计算仿真结果表明,所提算法相比于其它算法,有效改善了能源利用率、能耗和时间成本,具有较好的Qo S传输性能。 展开更多
关键词 云环境 多目标任务调度 改进SOS算法 准反射学习 自适应变异率 云计算仿真软件
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AMTS:Adaptive Multi-Objective Task Scheduling Strategy in Cloud Computing
11
作者 HE Hua XU Guangquan +1 位作者 PANG Shanchen ZHAO Zenghua 《China Communications》 SCIE CSCD 2016年第4期162-171,共10页
Task scheduling in cloud computing environments is a multi-objective optimization problem, which is NP hard. It is also a challenging problem to find an appropriate trade-off among resource utilization, energy consump... Task scheduling in cloud computing environments is a multi-objective optimization problem, which is NP hard. It is also a challenging problem to find an appropriate trade-off among resource utilization, energy consumption and Quality of Service(QoS) requirements under the changing environment and diverse tasks. Considering both processing time and transmission time, a PSO-based Adaptive Multi-objective Task Scheduling(AMTS) Strategy is proposed in this paper. First, the task scheduling problem is formulated. Then, a task scheduling policy is advanced to get the optimal resource utilization, task completion time, average cost and average energy consumption. In order to maintain the particle diversity, the adaptive acceleration coefficient is adopted. Experimental results show that the improved PSO algorithm can obtain quasi-optimal solutions for the cloud task scheduling problem. 展开更多
关键词 quality of service cloud computing multi-objective task scheduling particle swarm optimization(PSO) small position value(SPV)
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自适应迁移的分解多目标多任务进化算法 被引量:1
12
作者 蔡倩倩 史旭华 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期55-64,共10页
多目标多任务进化优化是多目标优化的一个重要研究方向,通过跨任务共享有益信息以同时解决多个相关任务的优化问题。然而,现有多目标多任务进化优化研究存在相似任务匹配准确度低、缺少对知识迁移的动态控制等问题。为提高多目标多任务... 多目标多任务进化优化是多目标优化的一个重要研究方向,通过跨任务共享有益信息以同时解决多个相关任务的优化问题。然而,现有多目标多任务进化优化研究存在相似任务匹配准确度低、缺少对知识迁移的动态控制等问题。为提高多目标多任务进化优化算法的优化效果,引入相似性动态指标和迁移概率动态调整机制,提出自适应迁移的分解多目标多任务进化算法。为了给目标任务子问题匹配关联度最高的迁移源,同时考虑种群的当前分布以及种群的进化方向2个指标,设计一种基于种群静态和动态特征相结合的迁移源匹配策略。为了合理地控制任务间的信息传递,提出基于种群进化状态的知识迁移概率自适应调整策略,在优化过程中根据优化任务的进化状态自适应地调整任务间的知识迁移概率,以满足优化任务在不同进化阶段对外部知识的需求。实验结果表明,相比MOEA/D、MO-MFEA、MO-MFEA-Ⅱ等算法,该算法具有较优的稳定性和收敛性,在常用的9组(18个独立任务)多目标多任务测试问题中有15个表现较优,优化率为83%。 展开更多
关键词 多目标多任务优化 进化算法 迁移优化 分解策略 自适应策略
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