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多階段劃分的MapReduce模型

大?。?/span>0.70 MB 人氣: 2017-12-27 需要積分:3

  針對(duì)已有的MapReduce模型階段劃分粒度不合理導(dǎo)致模型精度和復(fù)雜度存在的問(wèn)題,提出了階段劃分粒度為5的多階段MapReduce模型(MR-Model)。首先綜述了MapReduce模型的研究現(xiàn)狀;然后將MapReduce劃分為Read、Map、Shuffle、Reduce、Write共5個(gè)階段,并對(duì)每個(gè)階段的具體運(yùn)行時(shí)間進(jìn)行研究;最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)模型的預(yù)測(cè)性能進(jìn)行驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,提出的MR-Model可用來(lái)描述MapReduce實(shí)際任務(wù)的執(zhí)行過(guò)程,與另外兩種不同劃分粒度的模型P-Model和H-Model相比,MR-Model模型的運(yùn)行時(shí)間預(yù)測(cè)精度可以提高10%- 30%,在Reduce階段的運(yùn)行時(shí)間預(yù)測(cè)精度可以提高2-3倍,綜合性能較好。

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