2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、聯(lián)機分析處理(Online Analytical Processing,OLAP)是建立在數(shù)據(jù)倉庫基礎(chǔ)上的一種支持多維分析的決策支持工具,也是用戶獲得決策支持的主要手段。隨著時間的推移和數(shù)據(jù)量的積累,傳統(tǒng)的OLAP技術(shù)架構(gòu)有待進一步改進才能更好的滿足用戶的決策分析需求。在Peer-to-Peer技術(shù)不斷成熟的今天,利用多個OLAP網(wǎng)絡(luò)節(jié)點之間的多維數(shù)據(jù)集(Data Cube)進行協(xié)調(diào)合作來完成決策分析,不僅可以極大地提高OLAP查詢分析

2、的效率,而且可以均衡OLAP服務(wù)器的負(fù)載。在實際的應(yīng)用運行中,如何去實現(xiàn)P2P環(huán)境下各個節(jié)點之間的協(xié)同合作成為了數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用中的關(guān)鍵問題。
   本文根據(jù)上面提出的問題,建立了一種P2P網(wǎng)絡(luò)中OLAP節(jié)點的決策需求由多個其它OLAP節(jié)點共同提供服務(wù)的模型,打破原來由單一服務(wù)器服務(wù)的方式,提升了OLAP決策分析的效率,均衡了OLAP服務(wù)器的負(fù)載。該模型主要是通過以下三個方面的設(shè)計來實現(xiàn):
   (1)在已有的多維數(shù)據(jù)集優(yōu)化

3、存儲策略的基礎(chǔ)上,根據(jù)P2P環(huán)境的特點,利用多維數(shù)據(jù)集的維層次鏈的特性,本文提出將多維數(shù)據(jù)集按照語義維層次鏈和擴展語義維層次鏈的CSMD-Tree(Compress Semantic Multi Dimension-Tree,語義壓縮多維數(shù)據(jù)樹)模式進行Data Cube存儲,能方便有效地實現(xiàn)P2P環(huán)境下不同節(jié)點之間的多維數(shù)據(jù)集的共享。
   (2)通過構(gòu)建P2P環(huán)境下的OLAP網(wǎng)絡(luò)框架結(jié)構(gòu),靈活地實現(xiàn)OLAP節(jié)點的動態(tài)加入和退

4、出,并提出了一種按照擴展語義維層次鏈的多維數(shù)據(jù)集分布式查詢DQDC(Distributed Query Data Cube)分析算法。該算法實現(xiàn)了P2P網(wǎng)絡(luò)中語義級的多節(jié)點Data Cube數(shù)據(jù)共享,從而提高了P2P環(huán)境下的整體決策分析性能。
   (3)根據(jù)P2P網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的結(jié)構(gòu)特性以及OLAP節(jié)點對多維數(shù)據(jù)的分析需求,將OLAP網(wǎng)絡(luò)節(jié)點按照節(jié)點之間需求是否相同來進行興趣劃分。通過構(gòu)建基于興趣的虛擬層次網(wǎng)的基礎(chǔ)上,提出了一種基于

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