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國立清華大學 資訊系統與應用研究所 周志遠所指導 薩亞吉的 在虛擬資料中心處理時變工作量的資源管理方法 (2020),提出JOG 125 ABS關鍵因素是什麼,來自於分佈式計算、調度算法、優化問題、資源管理、算法設計、網絡功能虛擬化。

而第二篇論文朝陽科技大學 應用化學系 石燕鳳所指導 賴仲哲的 含奈米纖維素之聚碳酸酯母粒開發及其於聚合物混摻之應用研究 (2019),提出因為有 胡蘿蔔、奈米纖維、聚碳酸酯、懸浮聚合法改質的重點而找出了 JOG 125 ABS的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了JOG 125 ABS,大家也想知道這些:

在虛擬資料中心處理時變工作量的資源管理方法

為了解決JOG 125 ABS的問題,作者薩亞吉 這樣論述:

現代虛擬化數據中心通常依靠虛擬機(VM)遷移將工作負載整合到一台機器上以節省能源。但是虛擬機遷移有很多缺點,包括性能下降、服務中斷等。因此,當遷移發生時,使用整合感知調度方法來最小化開銷是微不足道的。如果工作負載隨時間變化,即隨時間變化的工作負載,則手頭的問題變得更具挑戰性。隨著工作負載需求的變化,需要一個編排器來相應地管理資源。在本論文中,我為虛擬化數據中心中隨時間變化的工作負載提出了各種資源編排技術。我已經在兩種不同類型的系統上實現了這種方法:(i) 批處理系統和 (ii) 網絡功能虛擬化 (NFV)。 我將論文分為三部分進行研究:(i)CAMIRA是一種可感知合併的調度算法,可主動避免

VM遷移;(ii)MIRAGE是一種使用遺傳算法將VM遷移減至最少的VM放置策略 (iii)REAP 是一種重新配置感知編排技術,適用於虛擬化數據中心中具有時變工作負載的網絡功能虛擬化。在CAMIRA中,我們的結果表明,利用VM整合決策的先驗知識,我們的調度算法將遷移數量顯著減少了37%-46%,從而提高了系統性能,同時減少了網絡帶寬消耗並縮短了作業執行時間。在 MIRAGE 中,我們展示了同樣的問題可以表述為整數線性規劃(ILP)問題,並且可以通過遺傳算法找到接近最優的解決方案。 在 REAP 中,我們研究了各種重新配置策略,通過在 NFV 佈局問題中設計模型來製定其成本,ILP 和啟發式解

決方案。在我們的評估中,我們觀察到能源和重新配置成本降低了 60% 和 25%,我們分析了每種重新配置方法的成本降低,以驗證我們啟發式算法的設計。

含奈米纖維素之聚碳酸酯母粒開發及其於聚合物混摻之應用研究

為了解決JOG 125 ABS的問題,作者賴仲哲 這樣論述:

本研究採用農業廢棄物的胡蘿蔔渣製備成奈米纖維素,並進一步使用懸浮聚合法來進行表面改質,然後將所得的奈米纖維素加入聚碳酸酯中製備成一系列的奈米複合材料。TEM結果顯示,經2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy (TEMPO)自由基氧化法後的纖維其平均直徑為4.46 nm,而再經懸浮聚合法改質後的纖維其平均直徑為7.65 nm,證實了胡蘿蔔纖維已經成功製備成奈米化胡蘿蔔纖維。FT-IR分析結果顯示,胡蘿蔔纖維經由鹼處理及酸中和處理後可以達到去除木質素及雜質的效果。此外經由FT-IR分析的官能基特性吸收峰也證實TEMPO自由基氧化法、懸浮聚合法等反應皆成功進行。接觸角分

析結果顯示,奈米纖維素經由懸浮聚合法之表面改質,其接觸角有所提升,顯示纖維的疏水性已明顯提升,得以有效改善奈米纖維素與聚碳酸酯之間的介面相容性。機械性質分析也顯示經由表面改質之奈米纖維素,對於聚碳酸酯的補強效果優於未改質之奈米纖維素。再者,研究結果顯示經由母粒稀釋所製備的奈米纖維素複合材料,其奈米纖維素在基材中的分散性較直接添加更佳,拉伸強度最高增幅可達到21.75%。在透光性分析中,添加經由改質後之奈米纖維所製備的複合材料,其透光性示大於未改質之奈米纖維,最低透光度也可到達70%,以目視法觀察與純基材毫無差別。