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多核机群上通信高效的整数序列并行排序方法 被引量:2
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作者 柯琦 钟诚 +1 位作者 陈清媛 陆向艳 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第3期821-824,共4页
建立一个适用于整数序列排序的数据分配模型,在多核计算节点组成的异构机群上设计通信高效的整数序列并行算法。所提出的数据分配模型依据机群中各节点不同的计算能力、通信速率和存储容量,动态计算出调度分配给各节点的数据块的大小以... 建立一个适用于整数序列排序的数据分配模型,在多核计算节点组成的异构机群上设计通信高效的整数序列并行算法。所提出的数据分配模型依据机群中各节点不同的计算能力、通信速率和存储容量,动态计算出调度分配给各节点的数据块的大小以平衡各个节点的负载。所设计的并行排序算法利用整数序列的特性,主节点采取两轮分发数据与接收结果的方法,从节点运用分桶打包方式返回有序的整数子序列给主节点,主节点采用桶映射方法将各个有序子序列直接整合成最终有序序列,以减少需要耗费较多通信时间的数据归并操作。分析与实验测试结果表明,给出的多核机群上的整数序列并行排序算法高效,具有良好的可扩展性。 展开更多
关键词 整数排序 并行算法 多核机群 数据分配
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Prufer编解码的最优算法 被引量:5
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作者 王晓东 吴英杰 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2008年第4期687-690,共4页
讨论标号树的Prufer编码的编解码算法.文献中常见的Prufer编解码算法需要O(nlogn)时间.文献[1,2,4,9]提出了Prufer编解码的线性时间算法.这些算法都用到了整数排序算法,利用待排序整数的取值特殊性,得到线性时间整数排序算法.由此将Pru... 讨论标号树的Prufer编码的编解码算法.文献中常见的Prufer编解码算法需要O(nlogn)时间.文献[1,2,4,9]提出了Prufer编解码的线性时间算法.这些算法都用到了整数排序算法,利用待排序整数的取值特殊性,得到线性时间整数排序算法.由此将Prufer编解码问题的计算归结为整数排序问题.本文从更直接的角度考察Prufer编解码问题,从简单算法出发,挖掘问题的本质特征,逐步简化,得到Prufer编码的一个非常简单实用的线性时间最优编解码算法.本文采用的解决问题的方法也具有一定的技巧,可供解决类似问题时借鉴. 展开更多
关键词 标号树 Prufer编码 整数排序 最优算法
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基于DNA计算自组装模型的Diffie-Hellman算法破译(英文) 被引量:4
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作者 陈智华 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第12期2116-2122,共7页
DNA自组装计算模型是近年来引人关注的计算模型,已有基于自组装模型的二进制加法、乘法以及有限域中的加法和乘法的讨论.文中利用DNA自组装模型设计的模乘系统,实现了素数p的本原根g连续乘方后模p的数的排列,从而可以在线性时间内求解... DNA自组装计算模型是近年来引人关注的计算模型,已有基于自组装模型的二进制加法、乘法以及有限域中的加法和乘法的讨论.文中利用DNA自组装模型设计的模乘系统,实现了素数p的本原根g连续乘方后模p的数的排列,从而可以在线性时间内求解离散对数,为破译Diffie-Hellman密钥交换算法提供了新的生物方法.该模乘系统使用了Θ(p)种自组装类型,组装的时间复杂度为Θ(p-1).系统最后组装结果提取出报告链后,经过PCR和凝胶电泳读取离散对数结果.该模型扩展了DNA自组装计算模型的应用,为求取离散对数提供了新思路. 展开更多
关键词 DNA计算 DNA自组装模型 离散对数 整数排序 PCR
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An integer multi-objective optimization model and an enhanced non-dominated sorting genetic algorithm for contraflow scheduling problem
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作者 李沛恒 楼颖燕 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第6期2399-2405,共7页
To determine the onset and duration of contraflow evacuation, a multi-objective optimization(MOO) model is proposed to explicitly consider both the total system evacuation time and the operation cost. A solution algor... To determine the onset and duration of contraflow evacuation, a multi-objective optimization(MOO) model is proposed to explicitly consider both the total system evacuation time and the operation cost. A solution algorithm that enhances the popular evolutionary algorithm NSGA-II is proposed to solve the model. The algorithm incorporates preliminary results as prior information and includes a meta-model as an alternative to evaluation by simulation. Numerical analysis of a case study suggests that the proposed formulation and solution algorithm are valid, and the enhanced NSGA-II outperforms the original algorithm in both convergence to the true Pareto-optimal set and solution diversity. 展开更多
关键词 hurricane evacuation contraflow scheduling multi-objective optimization NSGA-II
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Tri-level programming model for combined urban traffic signal control and traffic flow guidance 被引量:2
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作者 SUN Zhi-yuan LU Hua-pu QU Wen-cong 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第9期2443-2452,共10页
In order to balance the temporal-spatial distribution of urban traffic flow, a model is established for combined urban traffic signal control and traffic flow guidance. With consideration of the wide use of fixed sign... In order to balance the temporal-spatial distribution of urban traffic flow, a model is established for combined urban traffic signal control and traffic flow guidance. With consideration of the wide use of fixed signal control at intersections, traffic assignment under traffic flow guidance, and dynamic characteristics of urban traffic management, a tri-level programming model is presented. To reflect the impact of intersection delay on traffic assignment, the lower level model is set as a modified user equilibrium model. The middle level model, which contains several definitional constraints for different phase modes, is built for the traffic signal control optimization. To solve the problem of tide lane management, the upper level model is built up based on nonlinear 0-1 integer programming. A heuristic iterative optimization algorithm(HIOA) is set up to solve the tri-level programming model. The lower level model is solved by method of successive averages(MSA), the middle level model is solved by non-dominated sorting genetic algorithm II(NSGA II), and the upper level model is solved by genetic algorithm(GA). A case study is raised to show the efficiency and applicability of the proposed modelling and computing method. 展开更多
关键词 traffic engineering traffic signal control traffic flow guidance tri-level programming model
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