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新版本来袭:Apache Spark 1.5新特性介绍

ApacheSpark社区2015年9月9日发布了1.5版本,该版本由230+开发人员和80+机构参与,修复了1400多个补丁,该版本可以通过http://spark.apache.org/downloads.html进行下载。Spark1.5中最主要的修改内容是为了提升Spark性能、可用性和操作稳定性,特别在该版本中引入了Project Tungsten(钨丝项目),该项目通过对几个底层框架构建的优化进一步Spark性能。另外在该版本中添加了Streaming组件、机器学习算法和新的SparkR接口等。具体内容如下: 性能提升与Project Tungsten(钨丝项目) 在1.5这个开发周期内最大的变化就是Tungsten项目的第一阶段已经完成,并且在Spark1.5版本中正式加入了主要功能。该功能是由Spark自己来管理内存而不是使用JVM,这样可以避免JVM GC带来的性能损失。内存中的Java对象被存储成Spark自己的二进制格式,计算直接发生在二进制格式上,省去了序列化和反序列化时间。同时这种格式也更加紧凑,节省内存空间,而且能更好的估计数据量大小和内存使用情况。 以下图...

Spark入门实战系列--8.Spark MLlib(下)--机器学习库SparkMLlib实战

【注】该系列文章以及使用到安装包/测试数据 可以在《倾情大奉送--Spark入门实战系列》获取 1、MLlib实例 1.1聚类实例 1.1.1算法说明 聚类(Cluster analysis)有时也被翻译为簇类,其核心任务是:将一组目标object划分为若干个簇,每个簇之间的object尽可能相似,簇与簇之间的object尽可能相异。聚类算法是机器学习(或者说是数据挖掘更合适)中重要的一部分,除了最为简单的K-Means聚类算法外,比较常见的还有层次法(CURE、CHAMELEON等)、网格算法(STING、WaveCluster等),等等。 较权威的聚类问题定义:所谓聚类问题,就是给定一个元素集合D,其中每个元素具有n个可观察属性,使用某种算法将D划分成k个子集,要求每个子集内部的元素之间相异度尽可能低,而不同子集的元素相异度尽可能高。其中每个子集叫做一个簇。 K-means聚类属于无监督学习,以往的回归、朴素贝叶斯、SVM等都是有类别标签y的,也就是说样例中已经给出了样例的分类。而聚类的样本中却没有给定y,只有特征x,比如假设宇宙中的星星可以表示成三维空间中的点集。聚类的目的是找到...

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