基于任务调度的数据中心用能调节能力评估方法及系统

    公开(公告)号:CN117667639B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410128131.1

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了基于任务调度的数据中心用能调节能力评估方法及系统,涉及业务负载调度域领域。主要公开了基于任务调度的数据中心用能调节能力评估方法,包括:云计算用户将业务负载的计算请求提交给数据中心,数据中心将业务负载划分为多个任务,并将多个任务分配到至少一个设备;根据各任务在每个时间步下的资源占用、计算量完成度、电功率和能耗之间的约束关系,得到各任务的能耗可调度域模型;利用能耗可调度域模型得到各任务的能耗可调度域;计算同一任务类型的多个任务的能耗可调度域。本发明更能够体现不同计算任务的能耗异质性,满足数据中心的用能灵活性调度能力的准确评估。

    基于深度强化学习的数据中心业务负载调度方法及系统

    公开(公告)号:CN114116183B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210103845.8

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度强化学习的数据中心业务负载调度方法及系统,该方法包括:步骤S1:对异质业务负载的特征信息进行读取;步骤S2:对服务器可用计算资源进行实时监测;步骤S3:根据负载的特征信息、服务器可用资源以及实时电价,作出调度决策;步骤S4:采用马尔可夫决策过程对调度过程进行建模,以数据中心用电成本最小化为目标,使用蒙特卡洛策略梯度算法对调度器进行训练。本发明所提供的基于深度强化学习的数据中心业务负载调度方法及系统能够在保证任务执行逻辑和服务质量的前提下,实现数据中心的电费成本优化,降低云服务提供商的运营成本,有助于互联网行业的绿色低碳可持续发展。

    基于深度强化学习的数据中心业务负载调度方法及系统

    公开(公告)号:CN114116183A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202210103845.8

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度强化学习的数据中心业务负载调度方法及系统,该方法包括:步骤S1:对异质业务负载的特征信息进行读取;步骤S2:对服务器可用计算资源进行实时监测;步骤S3:根据负载的特征信息、服务器可用资源以及实时电价,作出调度决策;步骤S4:采用马尔可夫决策过程对调度过程进行建模,以数据中心用电成本最小化为目标,使用蒙特卡洛策略梯度算法对调度器进行训练。本发明所提供的基于深度强化学习的数据中心业务负载调度方法及系统能够在保证任务执行逻辑和服务质量的前提下,实现数据中心的电费成本优化,降低云服务提供商的运营成本,有助于互联网行业的绿色低碳可持续发展。

    基于任务调度的数据中心用能调节能力评估方法及系统

    公开(公告)号:CN117667639A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202410128131.1

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了基于任务调度的数据中心用能调节能力评估方法及系统,涉及业务负载调度域领域。主要公开了基于任务调度的数据中心用能调节能力评估方法,包括:云计算用户将业务负载的计算请求提交给数据中心,数据中心将业务负载划分为多个任务,并将多个任务分配到至少一个设备;根据各任务在每个时间步下的资源占用、计算量完成度、电功率和能耗之间的约束关系,得到各任务的能耗可调度域模型;利用能耗可调度域模型得到各任务的能耗可调度域;计算同一任务类型的多个任务的能耗可调度域。本发明更能够体现不同计算任务的能耗异质性,满足数据中心的用能灵活性调度能力的准确评估。

    一种GIS内局部放电光学检测装置

    公开(公告)号:CN216696540U

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202123295948.9

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本实用新型提供一种GIS内局部放电光学检测装置,包括荧光光纤、法兰、塑料传输光纤、光电倍增管、示波器,荧光光纤与耦合器相连,光纤包层中含有荧光物质,光信号通过耦合器传给塑料传输光纤,法兰安装在GIS的手孔盖板上,实现荧光光纤和塑料传输光纤的对接,塑料传输光纤外层设有黑色护套,护套能完全阻挡外界光射入塑料传输光纤内。本实用新型设置聚甲基丙烯酸甲酯为光纤纤芯材料,AlexaFluor305Dye为纤芯内部荧光物质。局部放电辐射的光信号激发荧光物质后,使其向各个方向辐射荧光。荧光光纤不受数值孔径角影响,各方向入射的光信号均能被其接受。荧光光纤围绕高压导杆敷设在GIS外壳内壁,能对高压导杆各位置的局部放电进行检测,实用性高。

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