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基于Hadoop云平台风电机组振动数据处理的技术研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 18:46:17
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基于Hadoop云平台风电机组振动数据处理的技术研究【摘要】:数据的指数级增长向世界互联网巨头Google、Yahoo、Amazon和Microsoft等这些处于市场领导地位的公司

【摘要】:数据的指数级增长向世界互联网巨头Google、Yahoo、Amazon和Microsoft等这些处于市场领导地位的公司提出了挑战,它们需要分析TB级和PB级的海量数据以发现有价值的信息推荐给那些有潜在需求的人群。现有的工具正变得无力处理如此大的数据集,Google公司率先推出了MapReduce编程模型,这是Google公司为了在廉价的计算机集群上来存储并处理PB级的数据而提出的一种解决方案。Hadoop是批处理平台的代表,用户可以在不了解分布式底层细节的情况下开发分布式程序,其强大的吞吐能力、高容错性以及良好的可扩展性保证了大规模数据的可靠处理。Hadoop主要由分布式文件系统(Hadoop Distributed File System,HDFS)、MapReduce编程模型组成。本文对其工作机制进行了简要的分析后并将并行化的程序部署到Hadoop平台上进行了实验验证。离散傅里叶变换成功实现了频率的离散化,利用傅里叶变换可以实现信号的频谱分析、有关滤波器频率响应时间的计算以及信号通过线性系统的卷积运算等。因此,离散傅里叶变换在信号谱分析领域发挥着非常重要的作用。但是由于离散傅里叶变换在变换过程中的时间复杂度过大,不能实时满足处理需求,所以后来有人提出了快递傅里叶变换(FFT)。随后,本文介绍了FFT算法的特点。根据云计算技术的特点,我们对FFT算法进行了改进,实现了基于MapReduce的FFT算法并行化,并行化的FFT算法由四个MapReduce作业(Job)组成,分别是信号数据补齐Job、变址运算Job、蝶形运算Job和格式化数据输出Job,JobContraUer类为各个作业建立了前后顺序依赖关系。本文最后对Hadoop平台的计算性能进行了测试和分析,通过对比单机实验测试,Hadoop平台表现出实时性高和可靠性强的特点,展示了基于MapReduce并行FFT算法相比其他解决方案表现出的优势。 【关键词】:Hadoop 云计算 FFT 数据处理
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TP311.13;TM315
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第1章 绪论9-14
  • 1.1 选题背景及意义9-10
  • 1.2 国内外研究现状10-13
  • 1.2.1 云计算与Hadoop平台研究现状10-12
  • 1.2.2 FFT研究现状12-13
  • 1.3 论文组织结构13-14
  • 第2章 Hadoop开源云计算平台14-21
  • 2.1 Hadoop平台背景14-17
  • 2.1.1 Hadoop简介14-16
  • 2.1.2 应用场景16-17
  • 2.2 Hadoop平台核心组件17-20
  • 2.2.1 Hadoop分布式文件系统17-18
  • 2.2.2 Hadoop分布式并行计算框架18-20
  • 2.3 本章小结20-21
  • 第3章 基于MapReduce的振动数据预处理21-31
  • 3.1 预处理方法简介21-23
  • 3.2 MapReduce计算框架23-26
  • 3.2.1 设计目标23
  • 3.2.2 MapReduce整体架构23-25
  • 3.2.3 MapReduce作业的生命周期25-26
  • 3.3 MapReduce算法设计模式26-27
  • 3.3.1 本地内聚26-27
  • 3.3.2 二元组和三元组27
  • 3.4 并行数据平滑算法27-29
  • 3.5 数据预处理并行算法实验分析29-30
  • 3.6 本章小结30-31
  • 第4章 基于MapReduce的FFT算法实现31-50
  • 4.1 FFT理论基础31-40
  • 4.1.1 离散傅里叶变换31-32
  • 4.1.2 FFT算法基本原理32-36
  • 4.1.3 FFT算法特点36-38
  • 4.1.4 FFT算法串并行分析38-40
  • 4.2 基于MapReduce的并行FFT算法设计40-49
  • 4.2.1 信号数据补齐并行算法42-45
  • 4.2.2 变址运算并行算法45-46
  • 4.2.3 蝶形运算并行算法46-49
  • 4.2.4 格式化数据输出并行算法49
  • 4.3 本章小结49-50
  • 第5章 实验与结果分析50-56
  • 5.1 实验平台与配置50-54
  • 5.1.1 SSH、JDK以及Hadoop的安装与配置50-52
  • 5.1.2 Hadoop的完全分布式配置52-54
  • 5.2 实验结果与分析54-56
  • 第6章 结论与展望56-58
  • 6.1 本文总结56-57
  • 6.2 工作展望57-58
  • 参考文献58-61
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果61-62
  • 致谢62


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