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【24h】

An Improved Long-Term File-Usage Prediction Algorithm

机译:一种改进的长期文件使用率预测算法

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摘要

As more computing centers collect files to use in data-mining or data-marts, managing long-term storage space becomes more important. We describe a new way to more accurately predict which files will be used in the future. This new method is an order-of-magnitude more accurate than any current technique. Fifty to eighty percent of all user files can be compressed or moved to tertiary storage with little impact on the user perceived performance. This paper supports these conclusions with an analysis of long-term (5-8 months) data collected on different types of computing environments.
机译:随着越来越多的计算中心收集要在数据挖掘或数据集市中使用的文件,管理长期存储空间变得越来越重要。我们描述了一种新方法,可以更准确地预测将来将使用哪些文件。这种新方法比任何现有技术都更精确。可以压缩所有用户文件中的50%至80%,或将其移动到第三级存储中,而对用户感知的性能影响很小。本文通过分析在不同类型的计算环境上收集的长期(5-8个月)数据来支持这些结论。

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