数据仓库服务 GaussDB(DWS)

 

GaussDB(DWS)是一款具备分析及混合负载能力的分布式数据库,支持x86和Kunpeng硬件架构,支持行存储与列存储,提供GB~PB级数据分析能力、多模分析和实时处理能力,用于数据仓库、数据集市、实时分析、实时决策和混合负载等场景,广泛应用于汽车、制造、零售、物流、互联网、金融、政府、电信等行业分析决策系统

 
 

    数据仓库的特征选择过程 更多内容
  • 数据仓库

    octopus:dataWarehouse:list √ √ 获取 数据仓库 数据列表 POST /v1.0/{project_id}/common/warehouses/{data_warehouse_id}/data octopus:dataWarehouse:list √ √ 父主题: 权限和授权项

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  • 数据仓库

    数据仓库 获取数据仓库列表信息 获取数据仓库数据列表 父主题: API

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  • 特征工程简介

    特征工程处理数据集计算平台。 创建人 发布服务用户名。 创建时间 发布服务时间。 活动时间 最新执行特征工程任务时间。 简介 特征工程服务简介。 查看特征工程服务详情,包括特征工程任务列表信息。 创建特征工程任务。 删除特征工程服务。 父主题: 特征工程

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  • 全局特征信息文件

    全局特征信息文件 在特征工程、在线模块,近线模块时都会用到该全局特征信息文件。当上传数据中特征有变化时,用户需要同步更新该文件。该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 表1 全局特征信息文件字段描述 字段名 类型 描述 是否必选 user_features

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  • 特征异常平滑

    特征异常平滑 概述 特征异常平滑算子用于将数据中异常数据平滑到一定区间,可选择采用箱线图、阈值、百分位和z-score方法确定平滑区间。 z-score方式:计算所需要平滑特征均值mean和标准差std,并引入置信因子cl 平滑区间上界: 平滑区间下界: min-max

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  • 了解流程的创建过程

    了解流程创建过程 AstroFlow提供了可视化流程编排功能,可助力企业一站式创建业务全流程。使用AstroFlow构建流程具体步骤,如图1所示。您也可以直接参考使用应用模板快速创建流程中操作,通过智能创建功能快速创建流程。 图1 创建流程示意图 选择触发条件。 触发节点是

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  • 实现过程

    获取座席事件(getAgentEvent) 请求方法:GET 请求url:https://ip:port/agentgateway/resource/agentevent/{agentid} 请参考轮询方式获取单座席事件 如何发送PUTHTTP请求 请参考MainTest.java中 /** * Send

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  • 特征工程和算法工程的关系?

    特征工程和算法工程关系? 用户创建特征工程时候,进入特征工程,可以看到系统自动创建特征工程同名算法工程。支持在同一个特征工程中创建多个算法工程,操作如下所示: 在JupyterLab环境编辑界面,单击界面左上角“File > New Launcher”,界面右侧新增“

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  • 存储过程的使用

    agent错误日志轮转 SQL Server错误日志轮转 创建警报 设置警报通知 创建用于警报和作业操作员 更新警报设置 更新警报通知 更新警报和作业所用操作员信息 删除警报 删除特定警报和操作员SQL Server代理通知定义 删除操作员 收缩数据库 查看任意数据库权限变更 授予库级db_owner角色权限

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  • 选择合适的镜像

    选择合适镜像 Alpine容器镜像内置musl libc库与标准glibc存在以下差异: 3.3版本及更早版本Alpine不支持search参数,不支持搜索域,无法完成服务发现。 并发请求/etc/resolve.conf中配置多个DNS 服务器 ,导致NodeLocal DNSCache的优化失效。

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  • ClickHouse应用场景

    在企业经营分析中,把规模庞大业务数据导入到云数据仓库ClickHouse,对数亿记录或更大规模大宽表和数百维度查询,都能在亚秒级内响应,得到查询结果。让客户随时进行个性化统计和不间断分析,辅助商业决策。 访客来源分析展示。 通过批量离线计算对用户访问日志中用户行为进行关联,生成

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  • 提交特征工程作业

    时必填。取值范围[0,1]。 待提取用户特征 (user_features) 是 JSONArray 从全局特征文件提取输入用户特征,对不同类型特征进行相应处理,处理后数据用于排序模型训练。 特征必须来自用户属性配置表中定义特征。 [{ "feature_name": "age"

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  • 创建特征工程

    特征工程描述信息。 最多不超过500个字符。 开发模式 特征工程开发环境: Jupyterlab交互式开发 基于JupyterLab特征工程开发环境,具有良好实时交互性,提供通用特征工程和数据分析图形界面操作,以及用户自定义编码能力。适用于数据科学家,以及自定义算法场景。

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  • 创建特征工程

    hm”下方“算法工程”,弹出“新建”对话框。 输入“名称”,示例:code-123,单击“确定”。 “code-123”算法工程创建完成,在界面左侧代码目录,可以看到新增“code-123”目录及其相关主文件、子目录等。 不同算法工程,均会有与算法工程同名目录,且同

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  • 查询全局特征配置

    String 全局特征文件OBS路径。 响应消息 响应参数请参见表3。 表3 响应参数说明 参数名称 参数类型 说明 is_success Boolean 请求是否成功。 global_features Object 全局特征表4。 error_code String 请求失败时错误码,请求成功时无此字段。

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  • 查询全局特征配置

    String 全局特征文件OBS路径。 响应消息 响应参数请参见表3。 表3 响应参数说明 参数名称 参数类型 说明 is_success Boolean 请求是否成功。 global_features Object 全局特征表4。 error_code String 请求失败时错误码,请求成功时无此字段。

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  • 数据仓库规格

    4 实时数仓规格 创建实时数仓时,用户可根据需求选择集群部署或单机部署: 集群部署:创建集群时可选择带有h节点规格,规格详情请参见表5,此时实时数仓支持集群部署,支持节点扩容、资源池等功能。 单机部署:创建集群时可选择带有h1节点规格,规格详情请参见表6,此时实时数仓只支持单

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  • 数据仓库类型

    数据仓库类型 产品类型概述 标准数仓(DWS 2.0):面向数据分析场景,为用户提供高性能、高扩展、高可靠、高安全、易运维企业级数仓服务,支持2048节点、20PB级超大规模数据分析能力。支持冷热数据分析,存储、计算弹性伸缩,并按需、按量计价,为用户提供弹性灵活、极致性价比

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  • 为什么要使用数据仓库?

    为什么要使用数据仓库? 现状和需求 大量企业经营性数据(订单,库存,原料,付款等)在企业业务运营系统以及其后台(事务型)数据库中产生。 企业决策者需要及时地对这些数据进行归类分析,从中获得企业运营各种业务特征,为下一步经营决策提供数据支撑。 困难 对数据归类分析往往涉及到对多张数据库表数据的同时访问,

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  • 线性特征重要性

    线性特征重要性 概述 用线性模型计算训练数据特征重要性。 输入 参数 子参数 参数说明 inputs dataframe inputs为字典类型,dataframe为pyspark中DataFrame类型对象 输出 特征重要性和特征在线性模型中weights,格式是dataFrame。

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  • 被勒索软件攻击的过程

    被勒索软件攻击过程 在攻击云基础设施时,攻击者通常会攻击多个资源以试图获取对客户数据或公司机密访问权限。在勒索攻击链中,攻击者通过事前侦查探测、事中攻击入侵及横向扩散、事后勒索三个步骤实现对企业资源勒索: 事前侦查探测阶段:收集基础信息、寻找攻击入口,进入环境并建立内部立足点。

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