Grey Wolf Optimization (GWO) pour l’ordonnancement des tâches dans le Cloud computing
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University of Tlemcen
Abstract
Les performances de l’environnement de Cloud computing sont considérablement
influencées par l’ordonnancement des tâches. Les deux parties, notamment, les
fournisseurs et les utilisateurs des services Cloud ont des objectifs souvent opposés. Un
bon ordonnanceur doit fournir une adaptation acceptable par rapport à ces objectifs. Par
conséquent l’ordonnancement des tâches dans le Cloud computing devient un problème
d’optimisation multi objectif. Dans ce projet de fin d’étude, nous avons travaillé sur
l’ordonnancement des tâches dans le Cloud computing en utilisant la métaheuristique
Grey Wolf Optimization (GWO) par rapport à deux métriques de QoS qui sont : le
makespan et le coût. Les résultats obtenus des différentes simulations réalisées à l’aide
de CloudSim, sont très satisfaisants.