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  • hadoop使用场景

      • 大数据量存储:分布式存储
      • 日志处理: Hadoop擅长这个
      • 海量计算: 并行计算
      • ETL:数据抽取到oracle、mysql、DB2、mongdb及主流数据库
      • 使用HBase做数据分析: 用扩展性应对大量的写操作—Facebook构建了基于HBase的实时数据分析系统
      • 机器学习: 比如Apache Mahout项目
      • 搜索引擎:hadoop + lucene实现
      • 数据挖掘:目前比较流行的广告推荐
      • 大量地从文件中顺序读。HDFS对顺序读进行了优化,代价是对于随机的访问负载较高。
      • 数据支持一次写入,多次读取。对于已经形成的数据的更新不支持。
      • 数据不进行本地缓存(文件很大,且顺序读没有局部性)
      • 任何一台服务器都有可能失效,需要通过大量的数据复制使得性能不会受到大的影响。
      • 用户细分特征建模
      • 个性化广告推荐
      • 智能仪器推荐
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/dragoncn/p/6769641.html
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