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【2h】

Machine speed scaling by adapting methods for convex optimization with submodular constraints

机译:通过采用亚模约束的凸优化的自适应方法来缩放机器速度

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摘要

In this paper, we propose a new methodology for the speed-scaling problem based on its link to scheduling with controllable processing times and submodular optimization. It results in faster algorithms for traditional speed-scaling models, characterized by a common speed/energy function. Additionally, it efficiently handles the most general models with job-dependent speed/energy functions with single and multiple machines. To the best of our knowledge, this has not been addressed prior to this study. In particular, the general version of the single-machine case is solvable by the new technique in O(n2) time.
机译:在本文中,我们基于速度调度与可控处理时间和子模块优化的调度之间的联系,提出了一种解决速度伸缩问题的新方法。它为传统的速度缩放模型提供了更快的算法,其特点是具有通用的速度/能量函数。此外,它可以通过一台或多台机器通过与作业相关的速度/能量功能有效地处理最通用的型号。就我们所知,此研究尚未解决。特别是,单机壳的通用版本可以在O(n2)时间内通过新技术解决。

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