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大數(shù)據(jù)和云計(jì)算是天作之合

2013-11-29 14:35:50 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
亞馬遜云計(jì)算AWS首席數(shù)據(jù)科學(xué)家Matt Wood認(rèn)為,大數(shù)據(jù)和云計(jì)算是天作之合,云計(jì)算平臺(tái)的海量低成本的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與處理資源為大數(shù)據(jù)分享提供了可能。  Matt Wood一天的工作不僅僅是幫亞馬遜員工完成數(shù)據(jù)淘金工作

      亞馬遜云計(jì)算AWS首席數(shù)據(jù)科學(xué)家Matt Wood認(rèn)為,大數(shù)據(jù)和云計(jì)算是天作之合,云計(jì)算平臺(tái)的海量低成本的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與處理資源為大數(shù)據(jù)分享提供了可能。

  Matt Wood一天的工作不僅僅是幫亞馬遜員工完成數(shù)據(jù)淘金工作,他還需要設(shè)法取悅亞馬遜的客戶。Wood幫助AWS的用戶利用亞馬遜云計(jì)算資源搭建大數(shù)據(jù)架構(gòu),然后根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品,例如數(shù)據(jù)管道服務(wù)(Data Pipeline Service)和Redshift數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)。

  關(guān)于基于云計(jì)算的大數(shù)據(jù)服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì),記者采訪了Matt Wood,會(huì)談的亮點(diǎn)摘錄如下:

  從資源優(yōu)先到業(yè)務(wù)優(yōu)先

  不久前,計(jì)算機(jī)科學(xué)家已經(jīng)掌握了今日之所謂數(shù)據(jù)科學(xué)的理論和概念,但當(dāng)時(shí)的資源有限,能夠進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析類型也很有限。

  如今,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理資源已經(jīng)極大豐富和廉價(jià),這使得大數(shù)據(jù)的概念成為可能。而云計(jì)算則進(jìn)一步降低了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理資源的成本,容量也更大。這意味著數(shù)據(jù)分析的觀念正在經(jīng)歷一次重大的范型轉(zhuǎn)移,從過去資源優(yōu)先轉(zhuǎn)向以企業(yè)需求為先。

  如果他們能夠突破傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采樣和處理模式,一個(gè)人就能專注于要做的事情,因?yàn)橘Y源太多了。例如,點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站Yelp允許開發(fā)者無限制使用Elastic MapReduce,這樣開發(fā)者就不必為了測(cè)試某個(gè)瘋狂想法而走繁瑣的資源申請(qǐng)流程。Yelp能夠在一年前發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站流量的移動(dòng)化趨勢(shì)并及時(shí)開展移動(dòng)業(yè)務(wù)都得益于此。

  數(shù)據(jù)的問題不都是規(guī)模

  總的來說,客戶的數(shù)據(jù)問題并不都是如何更低的成本存儲(chǔ)更多的數(shù)據(jù),你不一定需要1PB的數(shù)據(jù)才能分析出誰是你社交游戲的用戶。

  實(shí)際上,能夠無限制的存儲(chǔ)和處理數(shù)據(jù)本身會(huì)產(chǎn)生新的問題。公司希望能夠保存所有產(chǎn)生的數(shù)據(jù),這會(huì)導(dǎo)致復(fù)雜性增加。從亞馬遜的S3和DynamoDB服務(wù)到企業(yè)數(shù)據(jù)中心的物理服務(wù)器,當(dāng)數(shù)據(jù)在所有的庫中都堆積如山時(shí),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和復(fù)用的難度也會(huì)變得很大。

  AWS新推出的數(shù)據(jù)管道服務(wù)(Data Pipeline Service)就是為了解決這個(gè)問題。管道非常復(fù)雜,從運(yùn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)邏輯到在Elastic MapReduce上運(yùn)行所有的批任務(wù),數(shù)據(jù)管道服務(wù)的目的就是將數(shù)據(jù)的移動(dòng)和處理自動(dòng)化,用戶無需自己建立這些工作流程并手動(dòng)運(yùn)行。

       把大數(shù)據(jù)快遞給云計(jì)算

  人們有時(shí)候會(huì)質(zhì)疑云計(jì)算與大數(shù)據(jù)任務(wù)之間的相關(guān)度,因?yàn)槿绻麑⑵髽I(yè)內(nèi)部系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都上傳到云端,由于受到網(wǎng)速限制,數(shù)據(jù)規(guī)模越大,上傳的時(shí)間就越長(zhǎng)。為了解決這個(gè)問題,亞馬遜想盡各種辦法,包括與Aspera合作,甚至與那些研究在互聯(lián)網(wǎng)上快速轉(zhuǎn)移大文件(Wood說見過700MB/秒的技術(shù))的開源項(xiàng)目合作。此外,亞馬遜還取消了傳入數(shù)據(jù)的收費(fèi),并開啟了并行上傳功能。此外亞馬遜還與數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者合作啟動(dòng)了直連項(xiàng)目(Direct Connect Program),為亞馬遜AWS設(shè)施提供專線連接。

  最后,如果客戶的數(shù)據(jù)量實(shí)在太大,網(wǎng)速又不夠快,還可以直接將存有數(shù)據(jù)的硬盤快遞給亞馬遜。

  協(xié)作是未來趨勢(shì)

  當(dāng)數(shù)據(jù)遷移到云端后,就開啟了一種全興的協(xié)作方式,研究人員,乃至整個(gè)行業(yè)都能訪問和分享這些過去因體量太大而無法移動(dòng)的數(shù)據(jù)。一些產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)的行業(yè)已經(jīng)開始在云端分享數(shù)據(jù),例如AWS上已經(jīng)托管的1000個(gè)基因組項(xiàng)目。

遺傳學(xué)項(xiàng)目從云計(jì)算中受益匪淺,雖然AWS上的1000個(gè)基因組項(xiàng)目的數(shù)據(jù)庫只有200TB,但是單個(gè)項(xiàng)目很少有足夠的預(yù)算存儲(chǔ)這么多數(shù)據(jù)并與同事分享。即使在資金充裕的醫(yī)藥領(lǐng)域,亞馬遜CTO Werner Vogels曾說過,醫(yī)藥企業(yè)正在使用云計(jì)算分享數(shù)據(jù),企業(yè)們也無需花費(fèi)時(shí)間和金錢"重新發(fā)明車輪"。

  需要超級(jí)計(jì)算機(jī)?

  Wood對(duì)亞馬遜高性能計(jì)算客戶在AWS平臺(tái)上的工作印象深刻——這些工作過去必須依賴超級(jí)計(jì)算機(jī)才能完成。這要感謝AWS的合作伙伴Cycle Computing,維斯康辛大學(xué)如今在AWS上能夠一周內(nèi)完成過去需要116年的計(jì)算任務(wù)。AWS正在不斷增加實(shí)例的配置和性能,從最大的250GB內(nèi)存到GPU集群計(jì)算實(shí)例,AWS都將提供。出于成本的考慮,AWS目前僅在一部分市場(chǎng)提供集群計(jì)算實(shí)例和Elastic MapReduce。

  如今很多運(yùn)行數(shù)據(jù)密集型工作負(fù)載的企業(yè)都開始將目光投向云計(jì)算。大數(shù)據(jù)(尤其是Hadoop)和云計(jì)算年紀(jì)相仿,相輔相成,可謂天作之合。

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責(zé)任編輯:小沈

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