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基于Hadoop平臺的LDA算法的并行化實(shí)現(xiàn)

大小:0.88 MB 人氣: 2017-12-05 需要積分:3

  隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,需要處理的數(shù)據(jù)量不斷增加,在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域中傳統(tǒng)的單機(jī)文本聚類算法無法滿足海量數(shù)據(jù)處理的要求,針對在單機(jī)情況下,傳統(tǒng)LDA算法無法分析處理大規(guī)模語料集的問題,提出基于MapReduce計(jì)算框架,采用Gibbs抽樣方法的并行化LDA主題模型的建立方法。利用分布式計(jì)算框架MapReduce研究了LDA主題模型的并行化實(shí)現(xiàn),并且考察了該并行計(jì)算程序的計(jì)算性能。通過對Hadoop并行計(jì)算與單機(jī)計(jì)算進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對比,發(fā)現(xiàn)該方法在處理大規(guī)模語料時,能夠較大地提升算法的運(yùn)行速度,并且隨著集群節(jié)點(diǎn)數(shù)的增加,在加速比方面也有較好的表現(xiàn)。基于Hadoop平臺并行化地實(shí)現(xiàn)LDA算法具有可行性,解決了單機(jī)無法分析大規(guī)模語料集中潛藏主題信息的問題。

基于Hadoop平臺的LDA算法的并行化實(shí)現(xiàn)

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