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1)  task graph scheduling
任务图调度
2)  task scheduling
任务调度
1.
Application of priority-based task scheduling in the data exchange platform;
基于优先级的任务调度模型在数据交换平台中的应用
2.
Battery-aware task scheduling algorithm on DVS enabled processors;
针对变电压处理器的电池感知任务调度算法
3.
Parallel task scheduling strategy with multi-objective constraints in P2P;
对等网络环境下多目标约束的并行任务调度策略研究
3)  tasks scheduling
任务调度
1.
Design and implementation of observation satellites tasks scheduling system;
多观测卫星任务调度系统的设计与实现
2.
Grid tasks scheduling strategy based on degree of multi-objective conflict
基于多目标冲突度网格任务调度策略
3.
A proper algorithm for tasks scheduling based on features of parallel system on multi-core processor is proposed.
针对多核处理器并行系统的特点,提出了相应的任务调度算法,该算法在任务调度之前加入了任务分配技术,通过合理的任务分配,可有效减少多个处理器间的通信开销,使任务调度效率更佳。
4)  job scheduling
任务调度
1.
Fault-tolerant grid job scheduling based on dynamic replication;
基于动态备份的容错网格任务调度
2.
New grid job scheduling algorithm based on trust-driven;
基于信任驱动的网格任务调度新算法
3.
Adaptive and dynamic grid job scheduling algorithm;
一种自适应的动态网格任务调度算法
5)  task schedule
任务调度
1.
As viewed from customer competition requirements,a non-cooperation game model for multiple design task schedule is presented for the goal of minimized time of each design task submitted by the corresponding customer.
在该调度模型中,设计任务被映射为博弈模型的局中人,与设计子任务集对应的可选设计节点映射为各设计任务的可行方案集,各设计任务的设计完成时间的倒数映射为收益函数,将多设计任务的调度转化为多设计任务调度模型的Nash均衡点来求解问题,并采用遗传算法进行了解算。
2.
Based on this model, a real time task schedule algorithm is proposed.
给出了任务之间有优先关系并且存在通信开销的实时任务系统模型 ,其拓扑结构为一有向无环图 ,并针对该系统模型提出了一种实时任务调度算法 (RTSD—Real timeTasksSchedulebasedonDAG) 。
3.
In the absence of the management node,the corresponding information mechanism,task schedule algorithm and limited task replication algorithm naturally evolve the system into equilibrium to perform large scale distributed computation with low cost.
在该模型中,不存在任何节点来管理动态变化的资源,而与之相适应的信息机制、任务调度算法和有限任务复制算法在没有管理节点存在的情况下,以较低的开销使系统在动态的环境中达到自然的协调,实现大规模的分布计算。
6)  task scheduler
任务调度
1.
Study on task scheduler in embedded RTOS;
嵌入式RTOS中任务调度问题研究
2.
The application of task scheduler for dynamic power management is introduced in this article .
本文介绍了任务调度在动态电源管理中的应用,方法是按设备任务集合分组,在任务截止期内尽量使同组任务集中执行,也就是使空闲时间尽可能集中,调度器计算各种调度的能耗,能耗小和截止期早的优先级高,同组任务按截止期排序,通过这样实现动态电源管理。
补充资料:水库调度图
      指导水库运行的控制曲线图。它以时间(月、旬)为横坐标以水库水位或蓄水量为纵坐标,由一些控制水库蓄水量和供水量(或电站发电出力)的指示线,划分出不同的供水区(或供电区),是指导长期调节水库控制运用的主要工具。
  
  
  兴利调度图  水库调度图的兴利(灌溉、供水、发电等)部分。(图1a)为组成年调节水库调度图的兴利基本调度线。线1和2分别称为防破坏线(保证供水线)和限制供水线(限制出力线),是在保证正常供水或供电的前提下,相应设计枯水年份的各种可能出现的库水位的外包线和内包线;线3称防弃水线,是在水库按最大需水量(或电站最大过水能力)工作的条件下,相应丰水年份可能出现的库水位包线。以上三条基本调度线将水库以年度为周期的范围划分为四个运行区,并规定了各区的供水或供电方式。在实际运行中,根据月或旬初库水位所在区间,决定水库的供水量(或发电出力)。如在Ⅰ区,应按保证供水量(或保证出力)工作;在Ⅱ区,应降低供水量(或出力);在Ⅲ区;应加大供水量(或出力);在Ⅳ区,应按最大需水量(或电站最大过水能力)工作。
  
  图1b为组成多年调节水库调度图的基本调度线及其所划分的调度区。其含意与年调节水库相同,仅防破坏线位于多年库容蓄满点以上,即多年库容未蓄满以前,水库不应加大供水量;限制供水量最高点至死水位所相应的库容,应等于或小于年库容,即多年库容未放空以前,水库不应降低供水量。
  
  在实际运用中,还在加大供水区和降低供水区,增绘一些辅助调度线,规定不同的加大和减少供水数量。  防洪和兴利相结合的调度图  根据防洪库容和兴利库容划分的形式,可分为两者完全不重叠、部分重叠和完全重叠三种类型。图2中abcdef为防洪调度线。在控制运用中,因兴利蓄水要求库水位不得超过此线,即此线以下为兴利控制运用区,按兴利调度线所划分的调度区进行调度;此线以上为防洪调度区,按防洪调度规则进行洪水调度(见水库调度),其中防洪高水位以下按下游防洪要求控制下泄量,防洪高水位以上按保证大坝安全方式调节洪水。
  
  两级调节调度图  承担两种不同设计保证率兴利任务(如发电结合灌溉、结合工业及城市供水等)的水库调度图。图3中,线1称上调配线(相当防破坏线);线2称下调配线(分界调度线),以区分对设计保证率不同的兴利任务的不同供水方式。线 2水位的相应库容,即为满足两级保证率供水所需的最小库容,若蓄水量低于这一库容,即需降低设计保证率兴利目标的供水量。因此,这一库容也就是两级保证率供水的分界库容。线3和线4分别为限制供水线和防弃水线。在运行中:当库水位介于线1、2之间时,水库按两级兴利任务正常需水要求供水(称高供水区);当库水位介于线2、3之间时,要适当降低设计保证率低的兴利任务的正常供水量(称低供水区);当库水位低于线3或高于线1时,应同时降低或加大两级兴利任务的供水量。
  

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参考词条