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文檔簡介
1、ResearchontopkbasedServiceRankingOptimizationforBigDataEnvironmentsThesisSubmittedtoNanjingUniversityofPostsandTelecommunicationsfortheDegreeofMasterofEngineeringByXuYuSupervisor:ProfWangHaiyanMay2016摘要隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)量逐年猛增,儲存于
2、網(wǎng)絡(luò)中的信息也以驚人的速度不斷增長。如何在海量信息中,為用戶快速準(zhǔn)確地提供所需服務(wù)成為了新的挑戰(zhàn)。topk技術(shù)在用戶服務(wù)篩選和信息檢索中起到了重要作用。然而已有的topk算法主要集中在單線程中解決topk服務(wù)排序或者存在對并發(fā)控制不足,在面對海量數(shù)據(jù)處理時,往往會引發(fā)嚴(yán)重內(nèi)存滯留。為解決以上問題,需要在topk查詢過程中進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理和完善服務(wù)排序算法。本文的主要工作如下:(1)根據(jù)MapReduce數(shù)據(jù)并行處理的工作原理,提出Core
3、C算法,利用標(biāo)記本地緩存的子線程,來降低MapReduce工作過程中重復(fù)開啟線程的數(shù)量。此外,本文以topk查詢特點作為基礎(chǔ)展開研究,使用針對非確定性數(shù)據(jù)集查詢的方法處理非topk集合元素的剪枝操作。(2)提出一種基于分布式數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)劃分和基于多目標(biāo)的非支配topk排序算法:計算單位服務(wù)器所需要分?jǐn)偟臄?shù)據(jù)量,并且通過非支配排序方法將單位服務(wù)器計算得到的k個結(jié)果置于內(nèi)存中,最終通過中央服務(wù)器從中計算出符合的k個結(jié)果再返回給用戶。(3)
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