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Dynamic resource allocation through workload prediction for energy efficient computing

机译:通过工作负载预测进行节能计算的动态资源分配

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摘要

Rapid and continuous increase in online information exchange and data based services has led to an increase in enterprise data centres. Energy efficient computing is key to a cost effective operation for all such enterprise IT systems. In this paper we propose dynamic resource allocation in server based IT systems through workload prediction for energy efficient computing. We use CPU core as a dynamic resource that can be allocated and deallocated based on predicted workload. We use online workload prediction as opposed to offline statistical analysis of workload characteristics. We use online learning and workload prediction using neural network for online dynamic resource allocation for energy efficient computing. We also analyse the effect of dynamic resource allocation on clients by measuring the request response time to clients for variable number of cores in operation. We show that dynamic resource allocation through workload prediction in server based IT systems can provide a cost effective, energy efficient and reliable operation without effecting quality of experience for clients.
机译:在线信息交换和基于数据的服务的持续快速增长导致企业数据中心的增加。节能计算是所有此类企业IT系统进行具有成本效益的运营的关键。在本文中,我们通过工作量预测提出了基于服务器的IT系统中的动态资源分配,以实现节能计算。我们使用CPU内核作为动态资源,可以根据预测的工作量进行分配和释放。我们使用在线工作量预测,而不是工作量特征的离线统计分析。我们使用神经网络进行在线学习和工作量预测,以进行在线动态资源分配以实现节能计算。我们还通过测量操作中可变数量的内核对客户端的请求响应时间,来分析动态资源分配对客户端的影响。我们表明,通过基于服务器的IT系统中的工作负载预测进行动态资源分配可以提供经济高效,节能高效且可靠的操作,而不会影响客户的体验质量。

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