MapReduce服务 MRS

 

MapReduce服务(MapReduce Service)提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务,轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件。包年更优惠,买1年只需付10个月费用

 
 

    聚类的mapreduce 更多内容
  • 实时聚类

    实时聚类 聚类算法是非监督算法中非常典型一类算法,经典K-Means算法通过提前确定类别数目,计算数据点之间距离来分类。对于离线静态数据集,我们可以依赖领域中知识来确定类别数目,运行K-Means算法可以取得比较好聚类效果。但是对于在线实时流数据,数据是在不断变化和演进,

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  • 实时聚类

    实时聚类 聚类算法是非监督算法中非常典型一类算法,经典K-Means算法通过提前确定类别数目,计算数据点之间距离来分类。对于离线静态数据集,我们可以依赖领域中知识来确定类别数目,运行K-Means算法可以取得比较好聚类效果。但是对于在线实时流数据,数据是在不断变化和演进,

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  • 聚类分析

    参数设置后单击“提交”。可在作业中心查看该作业运行情况。 运行完成后,可在作业中心单击该作业查看输出结果。 查看运行结果。在聚类结果页面,可以查看每个聚类公共子结构、公共子结构原子数、分子数量等信息。 可以单击“下载”,下载聚类分析结果信息。下载结果以Excel格式输出,包含小分子基本信息和属性信息。

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  • 创建分子聚类作业

    X-Auth-Token 是 String 用户Token。 Token认证就是在调用API时候将Token加到请求消息头,从而通过身份认证,获得操作API权限, 获取Token 接口响应消息头中X-Subject-Token值即为Token。 最小长度:1 最大长度:32768 表3 请求Body参数

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  • 创建聚类分析作业

    X-Auth-Token 是 String 用户Token。 Token认证就是在调用API时候将Token加到请求消息头,从而通过身份认证,获得操作API权限,获取Token接口响应消息头中X-Subject-Token值即为Token。 最小长度:1 最大长度:32768 表3 请求Body参数

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  • 处理问题聚类任务

    处理问题聚类任务 操作步骤 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”,进入语义理解服务页面。 选择“检查训练 > 问题聚类任务”。单击“启动聚类任务”,填写需要进行聚类分析会话生成时间段,单击“启动”。 请确保所选时间段内存在可用于分析会话记录。 导入用户列表后,聚类任务仅分析该号码对应的会话记录。

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  • 聚类系数(cluster

    聚类系数(cluster_coefficient)(1.0.0) 表1 response_data参数说明 参数 类型 说明 cluster_coefficient Double 聚类系数。 statistics Boolean 是否仅返回全图平局聚类系数,默认为true。 父主题:

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  • 查询聚类分析作业详情

    X-Auth-Token 是 String 用户Token。Token认证就是在调用API时候将Token加到请求消息头,从而通过身份认证,获得操作API权限,获取Token接口响应消息头中X-Subject-Token值即为Token。 最小长度:1 最大长度:32768 响应参数 状态码:

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  • 聚类分析作业管理

    聚类分析作业管理 创建聚类分析作业 查询聚类分析作业详情 父主题: API(盘古辅助制药平台)

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  • 聚类系数算法(Cluster Coefficient)

    聚类系数算法(Cluster Coefficient) 概述 聚类系数表示一个图中节点聚集程度系数。在现实网络中,尤其是在特定网络中,由于相对高密度连接点关系,节点总是趋向于建立一组严密组织关系。聚类系数算法(Cluster Coefficient)用于计算图中节点聚集程度。

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  • MapReduce

    MapReduce MapReduce基本原理 MapReduce与其他组件关系 MapReduce开源增强特性 父主题: 组件介绍

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  • 聚类系数算法(cluster_coefficient)

    是否必选 类型 说明 statistics 否 Boolean 是否仅输出总统计量结果,取值为true或false,默认取值为true。 true:仅输出总平均聚类系数。 false:额外输出各点对应聚类系数。 directed 否 Boolean 是否看作有向图进行计算,取值

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  • MapReduce与其他组件的关系

    MapReduce与其他组件关系 MapReduce和HDFS关系 HDFS是Hadoop分布式文件系统,具有高容错和高吞吐量特性,可以部署在价格低廉硬件上,存储应用程序数据,适合有超大数据集应用程序。 MapReduce是一种编程模型,用于大数据集(大于1TB)

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  • MapReduce Action

    MapReduce Action 功能描述 MapReduce任务节点,负责执行一个map-reduce任务。 参数解释 MapReduce Action节点中包含各参数及其含义,请参见表1。 表1 参数含义 参数 含义 name map-reduce action名称 resourceManager

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  • 使用MapReduce

    使用MapReduce 配置使用分布式缓存执行MapReduce任务 配置MapReduce shuffle address 配置MapReduce集群管理员列表 通过Windows系统提交MapReduce任务 配置MapReduce任务日志归档和清理机制 MapReduce性能调优

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  • 使用Mapreduce

    使用Mapreduce 配置使用分布式缓存执行MapReduce任务 配置MapReduce shuffle address 配置MapReduce集群管理员列表 通过Windows系统提交MapReduce任务 配置MapReduce任务日志归档和清理机制 MapReduce性能调优

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  • MapReduce Action

    MapReduce Action 功能描述 MapReduce任务节点,负责执行一个map-reduce任务。 参数解释 MapReduce Action节点中包含各参数及其含义,请参见表1。 表1 参数含义 参数 含义 name map-reduce action名称 resourceManager

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  • 分子属性预测

    每个分子卡片上会展示相应分子序号与对应参数QED、SaScore QED:代表分子成药性。 SaScore:代表合成可及性分数,旨在评估分子合成难易程度。 聚类分析 目前分子属性预测返回结果小分子数较多,无法进行批量分析,通过一些聚类辅助方式能更好选择分子。从每个类里挑选出一两

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  • 靶点口袋分子设计

    查看分子详情 图8 查看作业信息 聚类分析 目前靶点口袋分子设计返回结果小分子数较多,无法进行批量分析,通过一些聚类辅助方式能更好选择分子。从每个类里挑选出一两个分子进行后续分析和验证,提高分析效率和分析质量。也可以通过聚类找出一些关键骨架,来进行下游分子优化、合成路径规划等。

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  • AI开发基本概念

    AI开发基本概念 机器学习常见分类有3种: 监督学习:利用一组已知类别的样本调整分类器参数,使其达到所要求性能过程,也称为监督训练或有教师学习。常见有回归和分类。 非监督学习:在未加标签数据中,试图找到隐藏结构。常见聚类。 强化学习:智能系统从环境到行为映射学习,以使奖励信号(强化信号)函数值最大。

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  • 分子对接

    QED:代表分子成药性。 SaScore:代表合成可及性分数,旨在评估分子合成难易程度。 查看作业信息 点击作业“作业信息”页面可以查看作业运行时间和配置参数。 图14 查看作业信息 聚类分析 目前分子对接返回结果小分子数较多,无法进行批量分析,通过一些聚类 辅助方式能更

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