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永磁同步电机并行可切换式模型预测控制研究 被引量:1
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作者 刘涛 赵晴晴 +3 位作者 俞亚伟 习金玉 赵宝山 侯玮杰 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2025年第4期92-97,共6页
传统模型预测控制策略基于固定的控制周期与预测寻优结构,难以实现电机系统的动态-稳态性能综合优化。针对这一问题,提出了一种基于多核并行计算架构的可切换式模型预测控制策略。该方法通过分析两种经典模型预测控制策略在预测寻优过... 传统模型预测控制策略基于固定的控制周期与预测寻优结构,难以实现电机系统的动态-稳态性能综合优化。针对这一问题,提出了一种基于多核并行计算架构的可切换式模型预测控制策略。该方法通过分析两种经典模型预测控制策略在预测寻优过程中的数据依赖关系,构建具有不同控制周期、不同控制策略的微单元,通过设计算法切换策略,实现变结构、变周期控制。在此基础上,为减少切换过程引起的被控量波动,设计了时序优化策略。相关实验结果表明,所提控制策略兼顾了电机系统的动、稳态控制性能,实现了模型预测控制的稳态控制精度、暂态超调量、响应时间的同步优化。 展开更多
关键词 永磁同步电机 模型预测控制策略 变周期控制 多核并行计算
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基于分布并行式增广拉格朗日协调的MDO方法
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作者 桂俊涛 贺岩松 +2 位作者 唐中华 张志飞 徐中明 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第2期579-589,共11页
鉴于增广拉格朗日协调方法在并行求解上存在一定局限性,为在分布式协调的框架下对子问题进行并行求解,提出分布并行式增广拉格朗日协调的多学科设计优化方法。在分布式协调结构中通过滞后的耦合信息构建一致性约束,采用自适应异步乘子... 鉴于增广拉格朗日协调方法在并行求解上存在一定局限性,为在分布式协调的框架下对子问题进行并行求解,提出分布并行式增广拉格朗日协调的多学科设计优化方法。在分布式协调结构中通过滞后的耦合信息构建一致性约束,采用自适应异步乘子更新策略克服了一致性约束不匹配的问题。根据耦合变量与乘子对惩罚权重进行更新的方案可避免惩罚权重过大的问题。两项改进避免了解发散与振荡的情况,在分布式协调中实现了子问题的并行求解。通过实例仿真证明了所提方法的可行性,与集中式协调方法相比,所提方法无需重构协调关系,并行化程度与求解效率更高。通过求解工程问题进一步验证了所提方法的可行性与有效性,为基于分解的优化方法子问题的并行化求解提供了参考。 展开更多
关键词 增广拉格朗日协调 分布式 并行计算 多学科设计优化 自适应更新策略
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Pipe-RLHF:计算模式感知的RLHF并行加速框架
3
作者 徐颖 王梦迪 +4 位作者 程龙 刘炼 赵世新 张磊 王颖 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第6期1513-1529,共17页
基于人类反馈的强化学习(reinforcement learning with human feedback,RLHF)作为当前大语言模型(large language models,LLMs)对齐的主流方法,其核心优化算法——近端策略优化(proximal policy optimization,PPO)却面临着显著的效率问... 基于人类反馈的强化学习(reinforcement learning with human feedback,RLHF)作为当前大语言模型(large language models,LLMs)对齐的主流方法,其核心优化算法——近端策略优化(proximal policy optimization,PPO)却面临着显著的效率问题.PPO由生成、推理、训练3个相互关联的阶段组成,各个阶段有着不同的计算特性.然而,现有的RLHF并行框架采用相同并行策略顺序执行PPO的所有阶段,这导致以下2个问题:其一,生成阶段不能充分利用计算资源,进而影响整体效率;其二,阶段间严格串行执行,未能充分利用潜在并行性.针对上述问题,提出了一个新型RLHF并行框架——Pipe-RLHF.该框架能够自适应地根据各阶段的计算特征确定最优并行策略,突破现有阶段串行范式,采用异步PPO算法发掘阶段间的并行性.具体而言,创新性地提出了适用于PPO生成阶段的延迟批间流水线并行方法,显著提升了该阶段的计算资源利用率;再次,使用异步PPO解放阶段间的依赖关系,将阶段间并行应用到PPO的加速上;最后,针对PPO算法的整体优化,构建了分层并行策略空间,并提出了一套优化算法以实现该空间中的最优解搜索.通过在多个大语言模型上的性能评估实验表明,相较于现有方法,Pipe-RLHF最高可实现3.7倍的加速比,充分验证了该框架的有效性和优越性. 展开更多
关键词 基于人类反馈的强化学习 近端策略优化 大模型微调 分布式系统 并行计算
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基于Bayesian期望改进控制和Kriging模型的并行代理优化方法
4
作者 杜晨 林成龙 +1 位作者 马义中 石雨葳 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第4期1190-1204,共15页
针对经典期望改进策略因过于贪婪而易于陷入局部最优,以及Kriging模型十分适用于并行优化的特点,提出了基于Kriging模型和Bayesian期望改进控制的并行代理优化方法。实现过程中,Kriging模型在小样本条件下,建立输入与输出见的近似函数... 针对经典期望改进策略因过于贪婪而易于陷入局部最优,以及Kriging模型十分适用于并行优化的特点,提出了基于Kriging模型和Bayesian期望改进控制的并行代理优化方法。实现过程中,Kriging模型在小样本条件下,建立输入与输出见的近似函数关系。所提出的Bayesian期望改进控制策略充分利用Kriging模型对未试验点预测不确定性的度量能力,首先利用经典期望改进策略选取第一个试验点,并将其作为控制参考点;然后,借助所构造的控制函数更新贝叶斯期望改进控制策略,并将新增加试验点作为下个试验点选取的控制参考点。所提策略可以在提升全局探索能力的同时,使新试验点具有良好的空间分布特性。此外,借助控制函数调整方法,构建了两种拓展的Bayesian期望改进控制策略。数值算例及仿真案例结果表明:相比单点填充,Bayesian期望改进控制策略更高效;所提并行代理优化方法在同等精度条件下具有更好的稳健性及更快的收敛速度。 展开更多
关键词 期望改进策略 Bayesian期望改进控制 控制函数 KRIGING模型 并行代理优化方法
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基于并行行为树架构的自动驾驶汽车行为控制技术研究
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作者 袁健钞 杨硕 +1 位作者 张琪 李革 《系统仿真学报》 北大核心 2025年第6期1542-1554,共13页
针对传统串行行为树在自动驾驶汽车控制中高碰撞率和低效率问题,探讨了基于改进并行行为树架构的解决方案以实现安全行为控制。提出了动态路况下的安全行为控制策略,并构建了观察、决策、移动的行为模型及其时序约束关系;提出了一种改... 针对传统串行行为树在自动驾驶汽车控制中高碰撞率和低效率问题,探讨了基于改进并行行为树架构的解决方案以实现安全行为控制。提出了动态路况下的安全行为控制策略,并构建了观察、决策、移动的行为模型及其时序约束关系;提出了一种改进的并行行为树控制架构,通过并行控制节点实现行为的并行执行与实时交互,提升决策控制的实时性。结果表明:与传统串行行为树相比,并行行为树架构将碰撞率降低了23%,平均速度提高了5.4%,响应时间减少了56.6%;与基于模型预测控制的架构相比,碰撞率降低了2%,平均速度提升了1.6%,响应时间减少了15.7%。 展开更多
关键词 自动驾驶汽车 行为树控制架构 并行控制节点 安全行为控制策略
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分布式环境下卷积神经网络并行策略研究 被引量:7
6
作者 张任其 李建华 范磊 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第8期1-7,14,共8页
卷积神经网络通常使用标准误差逆传播算法进行串行训练,随着数据规模的增长,单机串行训练存在耗时长且占有较多的系统资源的问题。为有效实现海量数据的卷积神经网络训练,提出一种基于MapReduce框架的BP神经网络并行化训练模型。该模型... 卷积神经网络通常使用标准误差逆传播算法进行串行训练,随着数据规模的增长,单机串行训练存在耗时长且占有较多的系统资源的问题。为有效实现海量数据的卷积神经网络训练,提出一种基于MapReduce框架的BP神经网络并行化训练模型。该模型结合了标准误差逆传播算法和累积误差逆传播算法,将大数据集分割成若干个子集,在损失少量准确率的条件下进行并行化处理,并扩展MNIST数据集进行图像识别测试。实验结果表明,该算法对数据规模有较好的适应性,能够提高卷积神经网络的训练效率。 展开更多
关键词 卷积神经网络 后向传播(BP)算法 hadoop并行策略
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基于云计算平台Hadoop的并行k-means聚类算法设计研究 被引量:84
7
作者 赵卫中 马慧芳 +1 位作者 傅燕翔 史忠植 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第10期166-168,176,共4页
随着数据库技术的发展和Internet的迅速普及,实际应用中需要处理的数据量急剧地增长,致聚类研究面临许多新的问题和挑战,如海量数据和新的计算环境等。深入研究了基于云计算平台Hadoop的并行k-means聚类算法,给出了算法设计的方法和策... 随着数据库技术的发展和Internet的迅速普及,实际应用中需要处理的数据量急剧地增长,致聚类研究面临许多新的问题和挑战,如海量数据和新的计算环境等。深入研究了基于云计算平台Hadoop的并行k-means聚类算法,给出了算法设计的方法和策略。在多个不同大小数据集上的实验表明,设计的并行聚类算法具有优良的加速比、扩展率和数据伸缩率等性能,适合用于海量数据的分析和挖掘。 展开更多
关键词 云计算 hadoop平台 并行k-means MAPREDUCE
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基于Hadoop平台的海量文本分类的并行化 被引量:35
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作者 向小军 高阳 +1 位作者 商琳 杨育彬 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第10期184-188,共5页
文本分类是信息检索与数据挖掘的研究热点与核心技术,近年来得到了广泛的关注和快速的发展。近来年随着文本数据呈指数增长,要有效地管理这些数据,就必须在分布式环境下用有效的算法来处理这些数据。在Ha-doop分布式平台下实现了一简单... 文本分类是信息检索与数据挖掘的研究热点与核心技术,近年来得到了广泛的关注和快速的发展。近来年随着文本数据呈指数增长,要有效地管理这些数据,就必须在分布式环境下用有效的算法来处理这些数据。在Ha-doop分布式平台下实现了一简单有效的文本分类算法——TFIDF分类算法,即一种基于向量空间模型的分类算法,它用余弦相似度得到分类结果。在两个数据集上做了实验,结果表明,这一并行化算法在大数据集上很有效并可以在实际领域中得到良好的应用。 展开更多
关键词 文本分类 并行 海量数据 hadoop
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基于Hadoop的Kirchhoff叠前时间偏移并行算法 被引量:7
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作者 亢永敢 赵改善 +3 位作者 魏嘉 杨祥森 孙成龙 许自龙 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2015年第6期1213-1218,1036,共6页
为了适应大规模地震勘探海量数据快速处理的需求,本文深入分析了地震勘探数据处理中广泛应用的Kirchhoff叠前时间偏移方法,提出了一种利用Hadoop技术实现叠前时间偏移的并行算法;采用数据的两次分块和内存循环利用等技术,提高了Kirchhof... 为了适应大规模地震勘探海量数据快速处理的需求,本文深入分析了地震勘探数据处理中广泛应用的Kirchhoff叠前时间偏移方法,提出了一种利用Hadoop技术实现叠前时间偏移的并行算法;采用数据的两次分块和内存循环利用等技术,提高了Kirchhoff叠前时间偏移海量数据处理效率。实际数据的测试表明,基于Hadoop的叠前时间偏移算法的计算效率比MPI版本提高了6.7%,同时在大规模生产应用条件下(大规模工区和大规模集群系统)具有更高的稳定性、容错性和适应性。 展开更多
关键词 地震勘探hadoop KIRCHHOFF叠前时间偏移 并行计算
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基于GPU-Hadoop的并行计算框架研究与实现 被引量:11
10
作者 张凯 秦勃 刘其成 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第8期2548-2550,2556,共4页
针对原生的Hadoop云平台处理海洋环境信息可视化效率不高的问题,提出了一种GPU嵌入Hadoop云平台的并行计算框架。该框架以原生Hadoop为基础,GPU并行计算与MapReduce相结合,实现了高效的海洋流场可视化和特征可视化。实验结果表明,提出... 针对原生的Hadoop云平台处理海洋环境信息可视化效率不高的问题,提出了一种GPU嵌入Hadoop云平台的并行计算框架。该框架以原生Hadoop为基础,GPU并行计算与MapReduce相结合,实现了高效的海洋流场可视化和特征可视化。实验结果表明,提出的并行计算框架在处理数据密集型和计算密集型的海洋数据的效率上优于原生的Hadoop云平台,可达到6~8倍的加速比。因此,提出的云平台框架可以有效提高海洋信息可视化的计算效率,对我国海洋事业的信息可视化发展具有重要的推动作用。 展开更多
关键词 云计算 图形处理器 并行计算 hadoop 海洋流场可视化 MAPREDUCE
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一种基于Hadoop的高效K-Medoids并行算法 被引量:4
11
作者 王永贵 戴伟 武超 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第16期47-54,共8页
针对传统K-Medoids算法对初始聚类中心敏感、收敛速度慢,以及在大数据环境下所面临的内存容量和CPU处理速度的瓶颈问题,从改进初始中心选择方案和中心替换策略入手,利用Hadoop分布式计算平台结合基于Top K的并行随机采样策略,实现了一... 针对传统K-Medoids算法对初始聚类中心敏感、收敛速度慢,以及在大数据环境下所面临的内存容量和CPU处理速度的瓶颈问题,从改进初始中心选择方案和中心替换策略入手,利用Hadoop分布式计算平台结合基于Top K的并行随机采样策略,实现了一种高效稳定的K-Medoids并行算法,并且通过调整Hadoop平台,实现算法的进一步优化。实验证明,改进的K-Medoids算法不仅有良好的加速比,其收敛性和聚类精度均得到了改善。 展开更多
关键词 K-Medoids 分布式计算 hadoop 并行采样
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Hadoop平台的海量数据并行随机抽样 被引量:11
12
作者 宛婉 周国祥 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第20期115-118,共4页
在"信息爆炸"的当今社会,海量数据对数据挖掘提出新的挑战。在数据挖掘转向云计算平台实现并行化的同时,研究并行化数据随机抽样进一步降低处理的数据规模。提出一种单次扫描即可实现清理脏数据并实现等概率抽样的mapreduce... 在"信息爆炸"的当今社会,海量数据对数据挖掘提出新的挑战。在数据挖掘转向云计算平台实现并行化的同时,研究并行化数据随机抽样进一步降低处理的数据规模。提出一种单次扫描即可实现清理脏数据并实现等概率抽样的mapreduce并行抽样算法。在hadoop平台上实现并与普通随机抽样方法进行比较,得出其时间效率非常高,是一种行之有效的方法。为以后数据挖掘中的抽样研究和推动数据挖掘在海量数据下的发展奠定良好基础。 展开更多
关键词 云计算 hadoop MAPREDUCE 并行计算 数据挖掘 随机抽样
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大规模变网格三维地震正演MPI并行策略与实现 被引量:8
13
作者 蔡志成 顾汉明 +3 位作者 成景旺 刘春成 刘志斌 刘少勇 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期468-476,共9页
三维波动方程数值模拟是复杂储层波场特征分析和地震响应识别模式建立的重要手段。针对大规模三维模型正演模拟面临的内存消耗巨大、计算耗时长的问题,使用MPI并行技术将模型切割计算,同时为了对局部复杂区域进行精细模拟,引入变网格算... 三维波动方程数值模拟是复杂储层波场特征分析和地震响应识别模式建立的重要手段。针对大规模三维模型正演模拟面临的内存消耗巨大、计算耗时长的问题,使用MPI并行技术将模型切割计算,同时为了对局部复杂区域进行精细模拟,引入变网格算法对速度场进行局部加密,从空间上有效提高模拟精度;设计了适用于三维变网格算法的MPI并行子区域划分策略,降低了计算网格点数和内存需求。模型试算表明基于MPI并行变网格方法进行大规模三维正演数值模拟减少了内存消耗、提高了计算效率。 展开更多
关键词 MPI并行 三维波动方程正演 变网格 并行子区域 划分策略
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PDM:基于Hadoop的并行数据分析系统 被引量:3
14
作者 段松青 吴斌 +1 位作者 于乐 王柏 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第10期87-92,共6页
提出了一款基于Hadoop的并行数据分析系统——PDM.该系统拥有大量以MapReduce为计算框架的并行数据分析算法,不仅包括传统的ETL、数据挖掘、数据统计和文本分析算法,还引入了基于图理论的SNA(社会网络分析)算法.详细阐述了并行多元线性... 提出了一款基于Hadoop的并行数据分析系统——PDM.该系统拥有大量以MapReduce为计算框架的并行数据分析算法,不仅包括传统的ETL、数据挖掘、数据统计和文本分析算法,还引入了基于图理论的SNA(社会网络分析)算法.详细阐述了并行多元线性回归算法和'多源最短路径'算法的原理和实现,其中,提出的'消息传递模型'能有效解决MapReduce难以处理邻接矩阵的问题;介绍了基于电信数据的典型应用,如采用并行k均值和决策树算法实现的'套餐推荐',利用并行PageRank算法实现的'营销关键点发现'等;最后通过性能测试,说明该系统适合高效地处理大规模数据. 展开更多
关键词 云计算 hadoop 并行算法 数据挖掘 社会网络分析
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密文策略的属性基并行密钥隔离加密 被引量:8
15
作者 陈剑洪 陈克非 +4 位作者 龙宇 万中美 于坤 孙成富 陈礼青 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第10期2795-2804,共10页
对于公钥密码体制来说,私钥泄漏是一种十分严重的威胁.传统密码系统可以通过撤销公钥来应对私钥泄漏,但在属性基密码系统里,公钥由属性集合表示,对这些属性集合的撤销不太可行.目前,密钥隔离机制是减轻密钥泄漏所带来危害的一种有效方法... 对于公钥密码体制来说,私钥泄漏是一种十分严重的威胁.传统密码系统可以通过撤销公钥来应对私钥泄漏,但在属性基密码系统里,公钥由属性集合表示,对这些属性集合的撤销不太可行.目前,密钥隔离机制是减轻密钥泄漏所带来危害的一种有效方法.为了处理属性基密码系统中的密钥泄露问题,将并行密钥隔离机制引入到密文策略的属性基加密中,提出了密文策略的属性基并行密钥隔离加密(ciphertext policy attribute-based parallel keyinsulated encryption,简称CPABPKIE)的概念.在给出CPABPKIE的形式化定义和安全模型的基础上,构建了一个不需要随机预言机模型的选择ID安全的CPABPKIE方案.所提方案允许较频繁的临时私钥更新,同时可以使协助器密钥泄漏的几率保持较低,因此增强了系统防御密钥泄漏的能力. 展开更多
关键词 密文策略 属性基 加密 并行密钥隔离
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避免“混乱”的高效异步并行仿真计算策略 被引量:3
16
作者 陈德来 苏明 +2 位作者 谢志武 洪波 翁史烈 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第8期18-21,79,共5页
本文针对异步并行计算存在潜在的计算“混乱”和可能不收敛的特点,描述了连续系统仿真对异步并行计算的要求,分析了异步并行计算对仿真计算结果的影响,提出了两种保证仿真精度的异步并行仿真计算策略,这两种策略消除了异步并行计算... 本文针对异步并行计算存在潜在的计算“混乱”和可能不收敛的特点,描述了连续系统仿真对异步并行计算的要求,分析了异步并行计算对仿真计算结果的影响,提出了两种保证仿真精度的异步并行仿真计算策略,这两种策略消除了异步并行计算过程中的“混乱”,它不仅能保证仿真精度,而且与同步并行仿真计算相比.具有更高的并行计算性能.分析和实验结果表明,这两种策略利系统仿真计算具有较普遍的运用性. 展开更多
关键词 并行处理 异步并行计算 并行仿真 系统仿真 策略
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多种群多策略的并行差分进化算法 被引量:11
17
作者 陈颖 林盈 胡晓敏 《计算机科学与探索》 CSCD 2014年第12期1502-1510,共9页
为了更好地提高并行差分进化算法的求解精度和计算效率,实现适用于解决多种优化问题的鲁棒性算法,提出了一种多种群多策略的并行差分进化算法。该算法将种群划分为多个子种群,不同的子种群分别采用不同的差分进化策略。多个子种群各自... 为了更好地提高并行差分进化算法的求解精度和计算效率,实现适用于解决多种优化问题的鲁棒性算法,提出了一种多种群多策略的并行差分进化算法。该算法将种群划分为多个子种群,不同的子种群分别采用不同的差分进化策略。多个子种群各自独立进化,互不干扰,每隔一定代数才进行种群间的通信交流。通过利用多种群实现多种优化策略,并采用并行方式,使得算法可以采用不同的优化策略进行搜索,更加节省计算时间。数值实验结果表明,该算法在求解不同类型的优化问题时都具有良好的计算能力和效率。 展开更多
关键词 多种群 策略 并行 差分进化
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并行计算框架Spark的自适应缓存管理策略 被引量:19
18
作者 卞琛 于炯 +1 位作者 英昌甜 修位蓉 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期278-284,共7页
并行计算框架Spark缺乏有效缓存选择机制,不能自动识别并缓存高重用度数据;缓存替换算法采用LRU,度量方法不够细致,影响任务的执行效率.本文提出一种Spark框架自适应缓存管理策略(Self-Adaptive Cache Management,SACM),包括缓存自动选... 并行计算框架Spark缺乏有效缓存选择机制,不能自动识别并缓存高重用度数据;缓存替换算法采用LRU,度量方法不够细致,影响任务的执行效率.本文提出一种Spark框架自适应缓存管理策略(Self-Adaptive Cache Management,SACM),包括缓存自动选择算法(Selection)、并行缓存清理算法(Parallel Cache Cleanup,PCC)和权重缓存替换算法(Lowest Weight Replacement,LWR).其中,缓存自动选择算法通过分析任务的DAG(Directed Acyclic Graph)结构,识别重用的RDD并自动缓存.并行缓存清理算法异步清理无价值的RDD,提高集群内存利用率.权重替换算法通过权重值判定替换目标,避免重新计算复杂RDD产生的任务延时,保障资源瓶颈下的计算效率.实验表明:我们的策略提高了Spark的任务执行效率,并使内存资源得到有效利用. 展开更多
关键词 并行计算 缓存管理策略 SPARK 弹性分布式数据集
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基于NAND FLASH的多路并行存储系统中坏块策略的研究 被引量:9
19
作者 贾源泉 肖侬 +1 位作者 赖明澈 欧洋 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2012年第S1期68-72,共5页
大规模固态闪存系统可以引入多路并行技术来支持高速数据传输,但随着闪存存储容量增加也需要采取有效的坏块处理机制来解决严重的坏块访存问题.面向NAND FLASH多路并行固态存储系统,提出了一种高效坏块管理策略,采取并行存储坏块编码技... 大规模固态闪存系统可以引入多路并行技术来支持高速数据传输,但随着闪存存储容量增加也需要采取有效的坏块处理机制来解决严重的坏块访存问题.面向NAND FLASH多路并行固态存储系统,提出了一种高效坏块管理策略,采取并行存储坏块编码技术来节约坏块表存储空间,减少坏块处理功耗,同时采取坏块表重构处理技术有效解决了系统中的同位置坏块难题.针对四路并行的NAND FLASH存储系统,实验结果表明:该策略节约了25%的坏块表RAM存储空间,提高了约1.5倍的查询效率,降低了约30%的坏块处理功耗,并对并行存储数量具有良好的可扩展性. 展开更多
关键词 NAND FLASH 多路并行存储系统 坏块处理策略
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基于Hadoop的并行共享决策树挖掘算法研究 被引量:6
20
作者 陈湘涛 张超 韩茜 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第11期215-221,共7页
共享知识挖掘是指通过学习不同事物之间的共享知识,将学习到的知识应用到未知事物来加快认知未知事物。针对大数据集中串行共享知识挖掘算法效率低下的问题,结合云计算技术,提出了一种基于Hadoop的并行共享决策树挖掘算法(PSDT)。该算... 共享知识挖掘是指通过学习不同事物之间的共享知识,将学习到的知识应用到未知事物来加快认知未知事物。针对大数据集中串行共享知识挖掘算法效率低下的问题,结合云计算技术,提出了一种基于Hadoop的并行共享决策树挖掘算法(PSDT)。该算法采用传统的属性表结构实现并行挖掘,但其I/O操作过多,影响算法性能,为此,进一步提出了一种混合并行共享决策树挖掘算法(HPSDT)。该算法采用混合数据结构,在计算分裂指标阶段使用属性表结构,在分裂阶段采用数据记录结构。数据分析表明,HPSDT算法简化了分裂过程,其I/O操作是PSDT的0.34左右。实验结果表明,PSDT和HPSDT都具有良好的并行性和扩展性;HPSDT比PSDT性能更好,并且随着数据集的增大,HPSDT的优越性更加明显。 展开更多
关键词 共享决策树 并行共享决策树 混合数据结构 云计算 hadoop
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