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Scalable complex graph analysis with the knowledge discovery toolbox

机译:使用知识发现工具箱进行可扩展的复杂图形分析

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摘要

The Knowledge Discovery Toolbox (KDT) enables domain experts to perform complex analyses of huge datasets on supercomputers using a high-level language without grappling with the difficulties of writing parallel code, calling parallel libraries, or becoming a graph expert. KDT delivers competitive performance from a general-purpose, reusable library for graphs on the order of 10 billion edges and greater. We describe our approach for supporting arbirary vertex and edge attributes, in-place graph filtering, and graph traversal using pre-defined access patterns.
机译:知识发现工具箱(KDT)使领域专家可以使用高级语言对超级计算机上的大型数据集进行复杂的分析,而不必为编写并行代码,调用并行库或成为图专家而烦恼。 KDT通过通用,可重复使用的库提供了具有竞争优势的性能,该库可处理100亿条甚至更多的边。我们描述了使用预定的访问模式来支持任意顶点和边属性,就地图形过滤和图形遍历的方法。

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