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Fluid Petri Nets for the Performance Evaluation of MapReduce Applications

机译:流体Petri网用于MapReduce应用程序性能评估

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摘要

Big Data applications allow to successfully analyze large amounts of data not necessarily structured, though at the same time they present new challenges. For example, predicting the performance of frameworks such as Hadoop can be a costly task, hence the necessity to provide models that can be a valuable support for designers and developers. This paper provides a new contribution in studying a novel modeling approach based on fluid Petri nets to predict MapReduce jobs execution time.udThe experiments we performed at CINECA, the Italian supercomputing center, have shown that the achieved accuracy is within 16% of the actual measurements on average.
机译:大数据应用程序可以成功地分析不一定要进行结构化的大量数据,尽管它们同时也带来了新的挑战。例如,预测诸如Hadoop之类的框架的性能可能是一项昂贵的任务,因此有必要提供可以为设计人员和开发人员提供宝贵支持的模型。本文为研究基于流体Petri网的新型建模方法以预测MapReduce作业的执行时间提供了新的贡献。 ud我们在意大利超级计算中心CINECA进行的实验表明,所达到的精度在实际值的16%以内平均测量。

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