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云環(huán)境下能耗優(yōu)化及管理技術(shù)

云環(huán)境下能耗優(yōu)化及管理技術(shù)

定 價(jià):¥32.00

作 者: 周舟
出版社: 湖南大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787566716262 出版時(shí)間: 2018-08-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 117 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《云環(huán)境下能耗優(yōu)化及管理技術(shù)》圍繞數(shù)據(jù)中心能耗優(yōu)化及管理的關(guān)鍵問題,介紹了云計(jì)算的概念、云計(jì)算的發(fā)展背景、云計(jì)算的機(jī)遇和挑戰(zhàn)、云計(jì)算研究的熱點(diǎn)問題,重點(diǎn)探討了能耗優(yōu)化和管理技術(shù),包括資源的高效利用與管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能耗估量模型及應(yīng)用,數(shù)據(jù)中心基于任務(wù)特征的服務(wù)器能耗模型構(gòu)建、評(píng)估及應(yīng)用,云計(jì)算環(huán)境下的虛擬機(jī)遷移框架,虛擬機(jī)選擇策略,虛擬機(jī)部署和優(yōu)化策略及應(yīng)用?!对骗h(huán)境下能耗優(yōu)化及管理技術(shù)》可作為云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考資料,同時(shí)也可作為相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科學(xué)生和研究生的教材。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《云環(huán)境下能耗優(yōu)化及管理技術(shù)》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章 云計(jì)算緒論
1.1 云計(jì)算的概念及發(fā)展背景
1.2 云計(jì)算的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)
1.2.1 云計(jì)算的發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.2 云計(jì)算的發(fā)展趨勢(shì)
1.3 云計(jì)算的分類
1.4 云計(jì)算與網(wǎng)格計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)
1.4.1 云計(jì)算與網(wǎng)格計(jì)算
1.4.2 云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)
1.5 云計(jì)算的主要特征
1.6 云計(jì)算的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第2章 云計(jì)算研究熱點(diǎn)
2.1 資源調(diào)度管理
2.2 服務(wù)器的能耗模型
2.3 服務(wù)器合并與虛擬機(jī)遷移技術(shù)
2.4 動(dòng)態(tài)電壓與頻率調(diào)整技術(shù)
2.5 虛擬化網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心的節(jié)能優(yōu)化技術(shù)
2.6 云存儲(chǔ)系統(tǒng)能效管理
2.6.1 HDFS的節(jié)能
2.6.2 DHT的節(jié)能
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 云計(jì)算中融入貪心策略的調(diào)度算法研究及應(yīng)用
3.1 相關(guān)研究
3.2 任務(wù)調(diào)度算法的目標(biāo)
3.3 Mitt-Min與Max-Min調(diào)度算法
3.3.1 Min-Min算法分析
3.3.2 Max-Min算法分析
3.4 Min-Max調(diào)度算法
3.4.1 Min-Max主要思想
3.4.2 Min-Max算法
3.5 算法實(shí)例分析
3.6 實(shí)驗(yàn)評(píng)估及分析
3.6.1 任務(wù)總體完成時(shí)間
3.6.2 任務(wù)總執(zhí)行時(shí)間
3.6.3 系統(tǒng)整體資源利用率
3.6.4 平均任務(wù)響應(yīng)時(shí)間
3.7 云計(jì)算中融入貪心策略的調(diào)度算法應(yīng)用
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4章 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能耗估量模型及應(yīng)用
4.1 相關(guān)研究
4.2 模型參數(shù)的選擇
4.2.1 各部件的能耗度量參數(shù)
4.2.2 能耗參數(shù)的分析和篩選
4.3 CMP模型的建立
4.4 實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析
4.5 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能耗估量模型的應(yīng)用
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 數(shù)據(jù)中心基于任務(wù)特征的服務(wù)器能耗模型及應(yīng)用
5.1 相關(guān)研究
5.2 能耗模型的參數(shù)選擇
5.2.1 各部件能耗的代表參數(shù)
5.2.2 計(jì)算密集型任務(wù)的參數(shù)選擇
5.2.3 WEB事務(wù)型任務(wù)的參數(shù)選擇
5.2.4 I/O密集型任務(wù)的參數(shù)選擇
5.3 能耗建模
5.3.1 計(jì)算密集型任務(wù)的能耗模型
5.3.2 WEB事務(wù)型任務(wù)的能耗模型
5.3.3 I/O密集型任務(wù)的能耗模型
5.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
5.4.1 計(jì)算密集型任務(wù)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
5.4.2 WEB事務(wù)型任務(wù)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
5.4.3 I/O密集型任務(wù)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
5.4.4 四種建模方法的對(duì)比
5.5 服務(wù)器能耗模型的應(yīng)用
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 云計(jì)算中以能效為目標(biāo)的虛擬機(jī)遷移算法及應(yīng)用
6.1 相關(guān)研究
6.2 基于三閾值的虛擬機(jī)遷移框架
6.2.1 基本定義
6.2.2 基于三閾值的虛擬機(jī)遷移算法
6.2.3 虛擬機(jī)選擇策略
6.2.4 虛擬機(jī)部署策略
6.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
6.3.1 三閾值最佳區(qū)間的選擇
6.3.2 虛擬機(jī)選擇策略的評(píng)估
6.3.3 與其他虛擬機(jī)遷移算法的對(duì)比
6.4 云計(jì)算中以能效為目標(biāo)的虛擬機(jī)遷移算法應(yīng)用
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章 云計(jì)算中基于預(yù)測(cè)的虛擬機(jī)遷移算法及應(yīng)用
7.1 相關(guān)研究
7.2 基于預(yù)測(cè)的三閾值節(jié)能框架
7.2.1 基本定義
7.2.2 服務(wù)器CPU利用率的預(yù)測(cè)
7.2.3 基于預(yù)測(cè)的三閾值遷移算法
7.2.4 虛擬機(jī)選擇策略
7.2.5 虛擬機(jī)部署策略
7.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
7.3.1 預(yù)測(cè)精度的評(píng)估
7.3.2 三閾值最佳區(qū)間的選擇
7.3.3 虛擬機(jī)選擇策略的評(píng)估
7.3.4 MMMP與其他虛擬機(jī)遷移算法的對(duì)比
7.4 云計(jì)算中基于預(yù)測(cè)的虛擬機(jī)遷移算法應(yīng)用
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章 云計(jì)算中自適應(yīng)閾值的虛擬機(jī)遷移算法及應(yīng)用
8.1 相關(guān)研究
8.2 自適應(yīng)閾值節(jié)能框架
8.2.1 基本定義
8.2.2 自適應(yīng)三閾值遷移算法
8.2.3 虛擬機(jī)選擇策略
8.2.4 虛擬機(jī)部署策略
8.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
8.3.1 最佳參數(shù)的選擇
8.3.2 與其他虛擬機(jī)遷移算法的對(duì)比
8.4 云計(jì)算中自適應(yīng)閾值的虛擬機(jī)遷移算法應(yīng)用
本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第9章 總結(jié)與展望
9.1 工作總結(jié)
9.2 研究展望

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