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1.
基础设施即服务(IaaS)环境下的一个关键需求是对租户申请的虚拟机进行合理放置。当前虚拟机放置策略的研究大都集中在数据中心能耗、资源损耗以及负载均衡等方面,很少有工作关注其对租户虚拟机启动时间的影响。为了减少虚拟机请求的周转时间,降低数据中心的资源损耗,本文首先建立了云服务租户满意度模型,给出了虚拟机请求到达云端后周转时间的量化方法;然后基于数据中心的资源损耗建立了云服务提供商满意度模型;最后,基于租户虚拟机启动时间与系统资源损耗建立了多目标约束优化模型,并提出了一种基于综合满意度(Comprehensive Satisfaction Based,CS-B)的虚拟机放置策略,该策略综合考虑了云服务租户与云服务提供商的需求,将租户所申请的虚拟机放置到综合满意度最高的服务器中运行。在OpenStack云平台上的仿真实验表明,CS-B虚拟机放置策略能够有效减少租户虚拟机在云端的部署时间,降低数据中心的资源损耗,有效提高了云服务商及租户的满意度。  相似文献   
2.
TextRank算法及SWTextRank等改进算法在抽取式摘要生成中得到了广泛的应用,但它们都没有有效地解决抽取式摘要所存在的冗余性问题。为此,提出一种基于子句抽取的文本摘要自动提取算法(PTextRank)。首先,使用Sinica Treebank(STB)对每个句子进行语法标记,进而基于子句设置抽取单元;接着,使用BERT(Bidirectional Encoder Representation from Transformers)构建标题和每个子句的特征向量,并计算子句特征向量间的相似性,将其存放在相似度矩阵中;最后结合子句位置、子句与标题的相似度等调整子句相似度矩阵,迭代计算直至收敛,进而选取得分最高的子句作为最终摘要。实验分析表明,PTextRank算法有效地避免了多个句子中存在的冗余信息,且相比于TextRank和SWTextRank,PTextRank生成摘要的准确率至少提高6%,同时生成的摘要质量更好。  相似文献   
3.
Adam算法是目前最常用的优化算法之一,但其面临学习率震荡导致模型不收敛问题,其改进算法AMSGrad也存在梯度递减导致的二阶动量失效问题。针对上述问题,提出了基于自适应动量更新策略的Adams算法。首先,通过为一阶动量和二阶动量引入自适应更新参数,并在最后的参数更新期间采用较小的一阶动量更新参数,构建了一种自适应的动量更新策略。其次,基于该更新策略,提出了一种能够快速收敛的Adams算法。最后,通过理论分析证明了Adams算法的收敛性。基于文本分类和图像分类的对比实验表明,相比于Adam和AMSGrad算法,Adams收敛速度更快、训练结果更好,且具有优秀的泛化能力;消融实验证明了Adams算法自适应动量更新策略的有效性。  相似文献   
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