北京邮电大学世纪学院毕业设计(论文)开题报告 题 目 基于深度学习的微博舆情分析及预测系统 学生姓名 学 号 专业名称 年 级 2020级 指导教师 邓玉洁 职 称 副教授 所在系(院) 计算机科学与技术 2023 年12 月11 日说 明1
1需求背景 在全球数据量呈指数级暴涨,算力相对于AI运算供不应求的现状下,存算一体技术主要解决了高算力带来的高能耗成本矛盾问题,有望实现降低一个数量级的单位算力能耗,在功耗敏感的百亿级AIoT设备上、高能耗的数据中心、自动驾驶等领域有望发挥其低功耗、低时延、高算力密度等优势。 在现有的成熟架构及工艺下,当前依靠制程技术进步,增加晶体管密度提升算力、降低功耗已逐步趋于物理极限,且成本逐步提高; 在冯诺依曼架构下,由于数据存储与运算单元分离,算力提升受限,功耗增加: 应对存储单元与计算单元分离的现状,存算一体技术思路应运而生,在器件单元上存储与计算单元融合,通过底层的架构创新解决冯诺
前言有个现实的需求,数据量可能在100亿条左右。现有的数据库是SQLServer,随着采集的数据不断的填充,查询的效率越来越慢(现有的SQLServer查询已经需要数十秒钟的时间),看看有没有优化的方案。考虑过SQLServer加索引、分区表、分库分表等方案,但数据量增长太快,还是很快就会遇到瓶颈,因此需要更优化的技术。在众多的NOSQL和大数据技术之下,针对此场景,主要考虑了两种方案:MongoDB:json文档型数据库,可以通过集群拓展。但更适合列比较复杂的场景快速查询。Hadoop:大数据领域的瑞士军刀,周边有很多相配套的工具可以使用,后期拓展性较强。因为此需求只是简单的根据编码找到对应
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随着2024年春运帷幕的拉开,不少人的返乡之旅也即将开启,从这几日的新闻来看,高速上一路飘红。伴随恶劣天气,加上激增的车流,极易导致高速瘫痪,无法正常使用。为解决此问题,助力高速高效运营,TSINGSEE青犀智能分析网关V4+EasyCVR视频融合平台——高速公路一体化监控体系给出答案。1、视频上云在高速公路的适当位置安装高清摄像头,以捕捉道路上的交通情况,包括车辆流量、车辆速度、事故以及其他异常情况。并将收集到的视频统一汇聚到EasyCVR平台上。平台可根据需要随时查看站点任意一路或多路视频,并实现视频的录制、回放、抓拍等功能。还能实现重点现场监视、重点现场录像、录像检索回放、视频智能分析、
零、资源准备虚拟机相关:VMwareworkstation16:虚拟机>vmware_177981.zipCentOSStream9:虚拟机>CentOS-Stream-9-latest-x86_64-dvd1.isoHadoop相关jdk1.8:JDK>jdk-8u261-linux-x64.tar.gzHadoop3.3.6:Hadoop>Hadoop3.3.6.tar.gz辅助工具putty:tools>putty.exemtputty:tools>mtputty.exewinscp:tools>WinSCP-6.3.1-Portable.zip本文相关资源可以在文末提供的百度网盘资源中
原因:可能是多次格式化NameNode后未删除相关文件,需要检查在hadoop中查看hdfs-site.xml和core-site.xml配置文件,确认其中的相关配置项是否正确设置,查看目录路径,然后删除相关文件。解决:一.查看并删除hdfs-site.xml文件使用vi查看文件hdfs-site.xml。 可以看到name和data文件的路径。进入该路径可以看到这两个文件,删除name和data文件。二.查看并删除core-site.xml文件使用vi查看core-site.xml文件。可以看到tmp文件的路径。进入该路径可以看到这两个文件,删除nm-local-dir和dfs文件。三.格式
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一、Hadoop概述Hadoop起源Hadoop起源于ApacheNutch项目,ApacheNutch项目起源于ApacheLucene项目,这三个项目的创始人都是DougCutting。2003年谷歌发表关于GFS(GoogleFileSystem,Google文件系统)分布式存储系统的论文。2004年:DougCutting和MikeCafarella基于GFS论文实现Nutch的分布式文件系统NDFS。2004年发表关于MapReduce分布式计算框架的论文。2005年:DougCutting和MikeCafarella基于MapReduce论文在Nutch上实现MapReduce系统
一、大数据的特征大数据主要具有四个方面的典型特征,即大量(Volume)、多样(Variety)、高速(Velocity)和价值(Value),即“4V“。大量(Volume):数据量的存储单位从过去的GB到TB、甚至达到PB、EB多样(Variety):数据类型复杂多样,包括结构型数据、非结构型数据、源数据、处理数据等高速(Velocity):大数据采集、处理计算速度较快、能满足实时数据分析需求价值(Value):将原始数据经过采集、清洗、深度挖掘、数据分析后具有较高的商业价值二、结构化数据和非结构化数据结构化数据:结构化数据也称作行数据,是由二维表结构来逻辑表达和实现的数据,严格地遵循数据