基于强化学习的温度感知多核任务调度

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随着计算机中内核数量的增多,温度感知的多核任务调度算法成为计算机系统中的一个研究热点.近年来,机器学习在各个领域展现出巨大的潜力,很多基于机器学习的系统温度管理研究工作应运而生.其中,强化学习因其较强的自适应性,被广泛地运用于温度感知的任务调度算法中.然而,目前基于强化学习的温度感知任务调度算法系统建模不够准确,很难做到温度、性能和复杂度的较好权衡.因此,提出一种基于强化学习的多核温度感知调度算法——ReLeTA.在该算法中提出了更全面的状态建模方式和更加有效的奖励函数,从而帮助系统进一步降低温度.实验部
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目的:分析高职院校常见传染病的预防控制措施。方法:选取高职院校2018年1月-2019年12月常见传染病数据及卫生工作调查资料,作为研究对象;以2018年1-12月进行常规化卫生管理工作的数据及资料,作为对照组;以2019年1-12月全面开展常见传染病预防控制的数据及资料,作为研究组。比较两组学生常见传染病发生率、学校各项卫生管理工作情况、常见传染病的传播途径及预防知识评分。结果:研究组学生常见传染病发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);研究组各项卫生管理工作评分、常见传染病的传播途径
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