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Forecasting Acceleration of Data Transfer with Fog Computing for Resource Efficiency in Data Centers

机译:借助雾计算预测数据传输的加速,以提高数据中心的资源效率

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摘要

Accelerate of data transfer always be a problem in fog computing especially workload datacenter. This research predicts server performance data on fog computing using linear regression methods. Predictions are made on variables that affect the speed of data transfer namely the number of CPU cores, CPU capacity, memory used based on this variable is used as an attribute and data transfer as a label. With this research the performance of data transfer speeds can be predicted before use. This method provides an improvement in the error value compared of other forecasting methods Thus the process of data transfer in fog computing can be more effective and efficient.
机译:数据传输的加速始终是雾计算(尤其是工作负载数据中心)中的问题。这项研究使用线性回归方法预测雾计算中的服务器性能数据。对影响数据传输速度的变量进行预测,即,CPU内核数,CPU容量,基于此变量使用的内存用作属性,数据传输用作标签。通过这项研究,可以在使用之前预测数据传输速度的性能。与其他预测方法相比,该方法提供了误差值的改进,因此雾计算中的数据传输过程可以更加有效。

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