一种基于蚁群算法的云存储副本动态选择机制研究

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针对云存储技术中副本选择优化问题,提出一种基于蚁群原理的云存储副本动态选择算法。构建基于蚁群的副本动态选择模型,建立副本选择度量标准(如带宽占用、网络路径时延和平均访问时间等)与蚁群信息素的映射,并对虚拟机实例负载状况和虚拟机集群资源利用状况进行量化评估,感知所监控的云节点的资源度量情况;最后利用副本信息素概率计算式得到一组选择副本资源的最优解,最终达到优化负载均衡的目的。经Open Stack模式的云平台对新算法仿真实现,实验结果表明新算法成功实现了副本的有效分发和虚拟机集群的负载均衡,与Roun
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对于无线多跳网络,基于网络搅拌的拓扑干预机制可实现分布式可调的高能效无线拓扑,然而传统的拓扑干预机制没有解决底层节点与边搅拌子机制之间的平衡问题。提出了一种平衡的能耗优化拓扑干预算法,该算法首先使用多层序列规划法将一般的非线性优化问题转换为边搅拌和节点搅拌子机制的独立优化子问题,然后利用这些问题的解分析网络中的能量消耗与平均路径长度之间潜在的平衡性能。通过在不同网络规模和操作需求下的仿真,验证了该
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为快速有效地检测脑肿瘤,提出一种基于3D自适应模板匹配算法的脑肿瘤快速检测方法。采用改进的BET(brain extraction tool)算法从磁共振颅脑图像中提取出脑实质;再从脑实质中提取出包含所有肿瘤结构的3D感兴趣区域,并采用圆形度等特征对这些3D感兴趣区域进行筛选,筛选后的3D感兴趣区域可能是脑肿瘤。以每个3D感兴趣区域的中间层为基本层建立3D模板,将建立的3D模板与原图像中相应位置的
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