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數(shù)據(jù)密集型計(jì)算和模型

數(shù)據(jù)密集型計(jì)算和模型

定 價(jià):¥58.00

作 者: 童維勤,黃林鵬
出版社: 上海科學(xué)技術(shù)出版社
叢編項(xiàng): 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787547822692 出版時(shí)間: 2015-01-01 包裝:
開本: 16開 頁數(shù): 221 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用:數(shù)據(jù)密集型計(jì)算和模型》涵蓋了數(shù)據(jù)密集型計(jì)算的體系結(jié)構(gòu)、計(jì)算模型和編程方法,內(nèi)容系統(tǒng)全面,著重介紹原理和方法,并配以圖片,便于讀者理解?!洞髷?shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用:數(shù)據(jù)密集型計(jì)算和模型》共分7章,第1章介紹數(shù)據(jù)密集型計(jì)算的概況,及其與高性能計(jì)算和云計(jì)算的異同、應(yīng)用領(lǐng)域以及面臨的挑戰(zhàn);第2章介紹海量數(shù)據(jù)時(shí)代的計(jì)算機(jī)組織體系和技術(shù);第3章介紹內(nèi)存計(jì)算組織體系和技術(shù);第4章~第6章介紹幾個(gè)常見的計(jì)算模型,如MapReduce模型、BSP模型和Dryad模型等;第7章綜合介紹一些專門領(lǐng)域的計(jì)算模型,如All—Pairs模型等?!洞髷?shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用:數(shù)據(jù)密集型計(jì)算和模型》主要讀者對(duì)象是信息技術(shù)領(lǐng)域的從業(yè)者以及廣大的計(jì)算機(jī)學(xué)科及其相關(guān)學(xué)科的師生。

作者簡介

暫缺《數(shù)據(jù)密集型計(jì)算和模型》作者簡介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算概念
1.2 大數(shù)據(jù)時(shí)代的數(shù)據(jù)密集型計(jì)算技術(shù)
1.3 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算與高性能計(jì)算、云計(jì)算的關(guān)系
1.3.1 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算與高性能計(jì)算
1.3.2 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算與云計(jì)算
1.4 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算的應(yīng)用領(lǐng)域
1.4.1 社會(huì)管理領(lǐng)域
1.4.2 教育領(lǐng)域
1.4.3 醫(yī)療領(lǐng)域
1.4.4 交通領(lǐng)域
1.4.5 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域
1.4.6 金融領(lǐng)域
1.4.7 其他領(lǐng)域
1.5 大數(shù)據(jù)帶來的挑戰(zhàn)
1.5.1 大數(shù)據(jù)集成
1.5.2 大數(shù)據(jù)分析
1.5.3 計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)
1.5.4 編程模型面臨的挑戰(zhàn)
參考文獻(xiàn)
第2章 大數(shù)據(jù)時(shí)代的計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)
2.1 計(jì)算部件
2.1.1 多核
2.1.2 眾核
2.1.3 GPU-+-CP[J混合異構(gòu)
2.1.4 集群
2.2 存儲(chǔ)部件
2.2.1 片上存儲(chǔ)
2.2.2 本地存儲(chǔ)
2.2.3 分布式存儲(chǔ)
2.3 網(wǎng)絡(luò)部件
2.3.1 片上通信
2.3.2 數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)
2.3.3 數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
2.4 軟件定義部件
2.4.1 軟件定義計(jì)算
2.4.2 軟件定義存儲(chǔ)
2.4.3 軟件定義網(wǎng)絡(luò)
2.4.4 軟件定義數(shù)據(jù)中心
2.5 虛擬資源管理系統(tǒng)
2.5.1 典型虛擬資源管理系統(tǒng)
2.5.2 云計(jì)算一體機(jī)
參考文獻(xiàn)
第3章 內(nèi)存計(jì)算
3.1 內(nèi)存計(jì)算的概念
3.2 內(nèi)存計(jì)算的硬件結(jié)構(gòu)
3.2.1 用于內(nèi)存計(jì)算的專用內(nèi)存
3.2.2 用于內(nèi)存計(jì)算的計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)
3.3 內(nèi)存計(jì)算的系統(tǒng)軟件
3.3.1 內(nèi)存文件系統(tǒng)
3.3.2 任務(wù)及數(shù)據(jù)的調(diào)度
3.4 內(nèi)存數(shù)據(jù)庫
3.4.1 內(nèi)存數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu)
3.4.2 內(nèi)存數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵技術(shù)
3.4.3 主流內(nèi)存數(shù)據(jù)庫及其優(yōu)缺點(diǎn)
參考文獻(xiàn)
第4章 MapReduce模型
4.1 MapReduce模型簡介
4.1.1 MapReduce模型概念及原理
4.1.2 MapReduce模型工作機(jī)制
4.1.3 MapReduce模型優(yōu)缺點(diǎn)
4.2 基于MapReduce模型的實(shí)現(xiàn)
4.2.1 Hadoop
4.2.2 Phoenix
4.2.3 其他實(shí)現(xiàn)
4.3 MapReduce模型的改進(jìn)
4.3.1 Spark
4.3.2 Data Freeway和Puma
4.3.3 Storm
4.3.4 Nephele/PACTs
4.3.5 其他改進(jìn)工作
參考文獻(xiàn)
第5章 BSP模型
5.1 BSP模型簡介
5.1.1 BSP模型概念
5.1.2 BSP模型原理
5.1.3 BSP模型優(yōu)缺點(diǎn)
5.2 BSP模型發(fā)展概況
5.2.1 BSP模型初級(jí)階段
5.2.2 多核BSP
5.2.3 BSP模型在云平臺(tái)上的應(yīng)用
5.2.4 BSP模型在大數(shù)據(jù)時(shí)代的應(yīng)用
5.3 基于BSP模型的編程框架
5.3.1 Pregel
5.3.2 HAMA
5.3.3 GPS
5.3.4 Giraph
參考文獻(xiàn)
第6章 Dryad模型
6.1 Dryad簡介
6.1.1 Dryad系統(tǒng)概述
6.1.2 Dryad圖描述
6.1.3 Dryad執(zhí)行機(jī)制
6.2 SCOPE腳本語言
6.3 DryadLINQ
6.4 Cosmos
6.4.1 Cosmos存儲(chǔ)系統(tǒng)
6.4.2 Cosmos執(zhí)行環(huán)境
6.5 MapReduce與Dryad的比較
參考文獻(xiàn)
第7章 其他計(jì)算模型
7.1 All—Pairs
7.1.1 All—Pairs簡介
7.1.2 All—Pairs的應(yīng)用
7.1.3 All—Pairs面臨的挑戰(zhàn)
7.1.4 All—Pairs的具體實(shí)現(xiàn)
7.2 DOT
7.2.1 DOT簡介
7,2,2 DOT模型
7.2.3 DOT展望
7.3 Pig Latin
7.3.1 Pig Latin簡介
7.3.2 Pig Latin的功能及原理
7.3.3 Pig數(shù)據(jù)模型
7.3.4 Pig實(shí)現(xiàn)
7.4 GraphLab
7.4.1 GraphLab出現(xiàn)背景
7.4.2 GraphLab特性
7.4.3 GraphLab框架
7.5 工作流
7.5.1 工作流簡介
7.5.2 CloudWF的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
7.5.3 工作流的特性
參考文獻(xiàn)
附錄 英文縮略語

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