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公开(公告)号:CN110162406B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201910466883.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 东北大学
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明提出一种支持性能保障的操作模式虚拟机数量评估方法,包括:初始化参数;求出资源可用量和资源需求量;求出需要调整的虚拟机数量;据虚拟机当前数量、虚拟机调整数量的和与虚拟机的最少数量之间的大小关系,调整操作模式虚拟机数量来应对服务突发并发量。根据并发量预测结果调整操作模式虚拟机数量以满足用户需求,当性能不足时,需要从热备份转移一定数量的虚拟机到操作模式。当性能过高时,减少一部分操作模式虚拟机会使系统可靠性增加并减低能耗。确定操作模式转移数量不仅会对性能造成影响,还会影响可靠性和能耗,本发明制定相应操作模式虚拟机资源调整策略,建立支持性能保障的操作模式数量调整方法。
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公开(公告)号:CN110096335B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201910355147.5
申请日:2019-04-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种针对虚拟机不同类型的业务并发量预测方法,涉及云计算技术领域。一种针对虚拟机不同类型的业务并发量预测方法,首先采集虚拟机的历史业务并发量,并进行预处理,然后基于改进的1最近邻‑动态时间调整方法1NN‑DTW判断虚拟机业务并发量的类型;最后采用分类回归树拟合不具有周期变化的业务并发量;采用傅里叶级数FS和分类回归树CART拟合具有周期变化的业务并发量;本发明提供的针对虚拟机不同类型的业务并发量预测方法,对虚拟机各业务的并发量进行预测,可以为下一步虚拟机的增加或者减少提供依据,同时有助于准确估计虚拟机的软件老化状况,以达到提高工作虚拟机性能和可靠性的目的。
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公开(公告)号:CN110188002A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910466716.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 东北大学
IPC: G06F11/14
Abstract: 本发明提出一种支持可靠性保障的冷热操模式虚拟机数量评估方法,包括:初始化参数;虚拟机的失效率排序;当前系统的可靠性与可靠性上限阈值比较,进行模式转换;前系统的可靠性与可靠性下限阈值比较,进行模式转换;单个操作模式虚拟机失效率与失效限定条件比较,进行模式转换;调用MDD算法重新评估系统的可靠性R1,系统可靠性R1与可靠性下限阈值比较,进行模式转换。为了使虚拟机冷热模式之间的数量分配达到平衡,本发明在操作模式虚拟机数量变化时,在满足可靠性要求R的基础上,调整冷热备份模式数量使系统满足可靠性要求,可靠性的高低通过平均响应时间和平均请求失败率来反映,实验证明本发明可以使得系统可靠性提高。
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公开(公告)号:CN110109733A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910354679.7
申请日:2019-04-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种面向不同老化场景的虚拟机工作队列和冗余队列更新方法,涉及云计算技术领域。该方法首先根据虚拟机的生存时间和负载的波动情况划分不同的软件老化场景,然后采用基于岭回归的虚拟机工作队列动态更新的方法,动态地调整工作虚拟机副本的数目和顺序;最后基于二元决策图动态更新虚拟机的冗余队列。本发明提供的面向不同老化场景的虚拟机工作队列和冗余队列更新方法,通过选择和切换策略平衡虚拟机的服务质量和资源成本,保证系统的服务质量,即使工作虚拟机出现服务失效,冗余虚拟机能在短时间内切换状态,完全替代服务失效虚拟机。
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公开(公告)号:CN110096335A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910355147.5
申请日:2019-04-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种针对虚拟机不同类型的业务并发量预测方法,涉及云计算技术领域。一种针对虚拟机不同类型的业务并发量预测方法,首先采集虚拟机的历史业务并发量,并进行预处理,然后基于改进的1最近邻-动态时间调整方法1NN-DTW判断虚拟机业务并发量的类型;最后采用分类回归树拟合不具有周期变化的业务并发量;采用傅里叶级数FS和分类回归树CART拟合具有周期变化的业务并发量;本发明提供的针对虚拟机不同类型的业务并发量预测方法,对虚拟机各业务的并发量进行预测,可以为下一步虚拟机的增加或者减少提供依据,同时有助于准确估计虚拟机的软件老化状况,以达到提高工作虚拟机性能和可靠性的目的。
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公开(公告)号:CN113706867B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110995620.3
申请日:2021-08-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种高速公路相邻边缘设备节点交通异常概率评估方法,涉及智慧交通及云计算技术领域。云服务器从高速公路交通流量时间序列库中提取交通流量计数结果,并基于形态相似性距离计算相邻边缘设备节点交通流量平均到达时间;生成高速公路相邻边缘设备节点的交通流量差时间序列;采用基于ADF的高速公路相邻边缘设备节点交通流量差时间序列平稳性检验方法,检验相差平均到达时间的两个相邻边缘设备节点的交通流量差时间序列是否平稳;最后根据相邻边缘设备节点交通流量差时间序列的平稳性判定高速公路相邻边缘设备节点的交通异常情况。本发明方法充分考虑了交通异常和交通流量之间相互影响、相互作用,提高了高速公路交通异常判断的准确性。
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公开(公告)号:CN110188002B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910466716.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 东北大学
IPC: G06F11/14
Abstract: 本发明提出一种支持可靠性保障的冷热操模式虚拟机数量评估方法,包括:初始化参数;虚拟机的失效率排序;当前系统的可靠性与可靠性上限阈值比较,进行模式转换;前系统的可靠性与可靠性下限阈值比较,进行模式转换;单个操作模式虚拟机失效率与失效限定条件比较,进行模式转换;调用MDD算法重新评估系统的可靠性R1,系统可靠性R1与可靠性下限阈值比较,进行模式转换。为了使虚拟机冷热模式之间的数量分配达到平衡,本发明在操作模式虚拟机数量变化时,在满足可靠性要求R的基础上,调整冷热备份模式数量使系统满足可靠性要求,可靠性的高低通过平均响应时间和平均请求失败率来反映,实验证明本发明可以使得系统可靠性提高。
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公开(公告)号:CN113706867A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110995620.3
申请日:2021-08-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种高速公路相邻边缘设备节点交通异常概率评估方法,涉及智慧交通及云计算技术领域。云服务器从高速公路交通流量时间序列库中提取交通流量计数结果,并基于形态相似性距离计算相邻边缘设备节点交通流量平均到达时间;生成高速公路相邻边缘设备节点的交通流量差时间序列;采用基于ADF的高速公路相邻边缘设备节点交通流量差时间序列平稳性检验方法,检验相差平均到达时间的两个相邻边缘设备节点的交通流量差时间序列是否平稳;最后根据相邻边缘设备节点交通流量差时间序列的平稳性判定高速公路相邻边缘设备节点的交通异常情况。本发明方法充分考虑了交通异常和交通流量之间相互影响、相互作用,提高了高速公路交通异常判断的准确性。
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公开(公告)号:CN110187990B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910466719.7
申请日:2019-05-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提出一种基于模式转移的虚拟机混合备用动态可靠性评估方法,包括:采集资源和性能数据,并进行特性选择及标准化处理;对标准化后数据,预测基于HSMM的虚拟机失效概率;基于多值决策图的冷热备份云系统进行可靠性评估;为了达到准确的对系统的可靠性进行定量评估,本发明简化MDD的终端值,将从根节点到1的所有路径的发生概率的总和作为系统的可靠性。并将虚拟机分成三种不同模式即操作模式、冷备份模式和热备份模式,采用模式转移,使备用虚拟机在需要时替换失效的工作虚拟机来维持系统的运行,采用多值决策图进行可靠性评估。通过三组对比试验,验证得到本发明的平均响应时间和失效率低,可靠性高,从侧面验证本发明方法的正确性。
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公开(公告)号:CN110196756B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910466889.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 东北大学
IPC: G06F9/455
Abstract: 本发明提出一种支持能耗优化的虚拟机模式转移方法,包括:初始化参数;判断热模式调整的数量m是否大于0,进行虚拟机的模式转移;部署当前虚拟机系统;对每台服务器资源剩余量,从大到小进行排序;sum1与需要休眠的热模式虚拟机的数量相比较,进行模式转移,更新各模式集合;部署当前虚拟机系统;对每台服务器资源剩余量,从大到小再次进行排序;sum2与需要唤醒的冷模式虚拟机的数量相比较,进行模式转移,更新各模式集合;选择整个服务器处于睡眠状态中的冷模式虚拟机,还是运行的服务器中冷模式下虚拟机问题,对系统的能耗影响很大,本发明在既支持性能保障又满足虚拟机的可靠性的基础上,探讨虚拟机模式转移过程中的节能问题,达到了很好的效果。
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