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基于性能计数事件的计算机功耗估算模型  
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【英文篇名】 Computer power estimation model based on performance events
【下载频次】 ★★★★
【作者】 王吉军; 程华;
【英文作者】 Wang Jijun; Cheng Hua; Jiangnan Institute of Computing Tecnology; Institute of Computing Technology; Chinese Academy of Sciences;
【作者单位】 江南计算技术研究所; 中国科学院计算技术研究所;
【文献出处】 计算机应用研究 , Application Research of Computers, 编辑部邮箱 2017年 03期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊
【中文关键词】 计算机功耗; 功耗估算; 性能计数事件; 多元线性回归; 支持向量回归;
【英文关键词】 computer power consumption; power estimation; hardware performance events; multivariate linear regression(MLR); support vector regression(SVR);
【摘要】 精准快速获取计算机系统的实时功耗是功耗优化研究的基础,因此提出并建立了一种高精度的计算机功耗估算模型。通过分析统计系统运行时代表性的性能计数事件,应用机器学习理论分析性能事件与功耗的关系,建立多核计算机系统实时功耗估算模型。模型构建时使用多元线性回归(multiple linear regression,MLR)方法以及支持向量回归(support vector regression,SVR)方法分析两者关系,并对两种方法建立的功耗估算模型进行了对比分析。实验结果表明,基于性能事件的功耗估算模型可准确估计计算机实时功耗,估算误差不高于3%。与已有模型相比较,该估算模型精度更高、通用性更好。
【英文摘要】 Accurately to get computer power consumption is the key of energy optimization,thus this paper proposed a new method to estimate computer power consumption. Based on hardware performance events and machine leaning theory,this paper built a power estimation model to estimate the computer node power consumption. When building the power estimation model,it used multiple linear regression and support vector regression methods and made a comparison. Research result indicates that power model based on hardware pe...
【更新日期】 2017-03-14
【分类号】 TP181;O212.4
【正文快照】 商业计算以及科学研究对计算能力需求的不断增加,促进了数据计算中心的发展。数据中心由成千上万的服务器计算机组成,消耗巨大能量,运行成本昂贵。研究能耗优化控制方案来降低其能源消耗具有经济、环境双重效益,成为当前研究热点。高效的能耗控制优化方案需要考虑三点关键因素:

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