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数据流的区别特征

发布网友 发布时间:2022-04-24 04:16

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热心网友 时间:2023-10-27 06:00

与传统的关系数据模式区别
B.Babcock等[90]认为数据流模式在以下几个方面不同于传统的关系数据模式:
1. 数据联机到达;
2. 处理系统无法控制所处理的数据的到达顺序;
3. 数据可能是无限多的;
4. 由于数据量的庞大,数据流中的元素被处理后将被抛弃或存档(archive)。以后再想获取这些数据将会很困难,除非将数据存储在内存中,但由于内存大小通常远远小于数据流数据的数量,因此实际上通常只能在数据第一次到达时获取数据。
三个特点
我们认为,当前所研究的数据流计算之所以不同于传统的计算模式,关键在于这些数据流数据本身具有如下三个特点:
数据的到达—快速
这意味着短时间内可能会有大量的输入数据需要处理。这对处理器和输入输出设备来说都是一个较大的负担,因此对数据流的处理应尽可能简单。
数据的范围—广域
这是指数据属性(维)的取值范围非常大,可能取的值非常多,如地域、手机号码、人、网络节点等。这才是导致数据流无法在内存或硬盘中存储的主要原因。如果维度小,即使到来的数据量很大,也可以在较小的存储器中保存这些数据。例如,对于无线通信网来说,同样的100万条通话记录,如果只有1000个用户,那么使用1000个存储单位就可以保存足够多和足够精确的数据来回答“某一用户的累计通话时间有多长”的问题;而如果共有100000个用户,要保存这些信息,就需要100000个存储单位。数据流数据的属性大多与地理信息、IP地址、手机号码等有关,而且往往与时间联系在一起。这时,数据的维度远远超过了内存和硬盘容量,这意味着系统无法完整保存这些信息,通常只能在数据到达的时候存取数据一次。
数据到达的时间—持续
数据的持续到达意味着数据量可能是无限的。而且,对数据进行处理的结果不会是最终的结果,因为数据还会不断地到达。因此,对数据流的查询的结果往往不是一次性而是持续的,即随着底层数据的到达而不断返回最新的结果。
以上数据流的特点决定了数据流处理的特点一次存取,持续处理,有限存储, 近似结果,快速响应。
近似结果是在前三个条件*下产生的必然结果。由于只能存取数据一次,而且只有相对较小的有限空间存储数据,因此产生精确的计算结果通常是不可能的。而将对结果的要求从过去的“精确”改为“近似”后,实现数据流查询的快速响应也就成为了可能。

热心网友 时间:2023-10-27 06:00

与传统的关系数据模式区别
B.Babcock等[90]认为数据流模式在以下几个方面不同于传统的关系数据模式:
1. 数据联机到达;
2. 处理系统无法控制所处理的数据的到达顺序;
3. 数据可能是无限多的;
4. 由于数据量的庞大,数据流中的元素被处理后将被抛弃或存档(archive)。以后再想获取这些数据将会很困难,除非将数据存储在内存中,但由于内存大小通常远远小于数据流数据的数量,因此实际上通常只能在数据第一次到达时获取数据。
三个特点
我们认为,当前所研究的数据流计算之所以不同于传统的计算模式,关键在于这些数据流数据本身具有如下三个特点:
数据的到达—快速
这意味着短时间内可能会有大量的输入数据需要处理。这对处理器和输入输出设备来说都是一个较大的负担,因此对数据流的处理应尽可能简单。
数据的范围—广域
这是指数据属性(维)的取值范围非常大,可能取的值非常多,如地域、手机号码、人、网络节点等。这才是导致数据流无法在内存或硬盘中存储的主要原因。如果维度小,即使到来的数据量很大,也可以在较小的存储器中保存这些数据。例如,对于无线通信网来说,同样的100万条通话记录,如果只有1000个用户,那么使用1000个存储单位就可以保存足够多和足够精确的数据来回答“某一用户的累计通话时间有多长”的问题;而如果共有100000个用户,要保存这些信息,就需要100000个存储单位。数据流数据的属性大多与地理信息、IP地址、手机号码等有关,而且往往与时间联系在一起。这时,数据的维度远远超过了内存和硬盘容量,这意味着系统无法完整保存这些信息,通常只能在数据到达的时候存取数据一次。
数据到达的时间—持续
数据的持续到达意味着数据量可能是无限的。而且,对数据进行处理的结果不会是最终的结果,因为数据还会不断地到达。因此,对数据流的查询的结果往往不是一次性而是持续的,即随着底层数据的到达而不断返回最新的结果。
以上数据流的特点决定了数据流处理的特点一次存取,持续处理,有限存储, 近似结果,快速响应。
近似结果是在前三个条件*下产生的必然结果。由于只能存取数据一次,而且只有相对较小的有限空间存储数据,因此产生精确的计算结果通常是不可能的。而将对结果的要求从过去的“精确”改为“近似”后,实现数据流查询的快速响应也就成为了可能。

热心网友 时间:2023-10-27 06:00

与传统的关系数据模式区别
B.Babcock等[90]认为数据流模式在以下几个方面不同于传统的关系数据模式:
1. 数据联机到达;
2. 处理系统无法控制所处理的数据的到达顺序;
3. 数据可能是无限多的;
4. 由于数据量的庞大,数据流中的元素被处理后将被抛弃或存档(archive)。以后再想获取这些数据将会很困难,除非将数据存储在内存中,但由于内存大小通常远远小于数据流数据的数量,因此实际上通常只能在数据第一次到达时获取数据。
三个特点
我们认为,当前所研究的数据流计算之所以不同于传统的计算模式,关键在于这些数据流数据本身具有如下三个特点:
数据的到达—快速
这意味着短时间内可能会有大量的输入数据需要处理。这对处理器和输入输出设备来说都是一个较大的负担,因此对数据流的处理应尽可能简单。
数据的范围—广域
这是指数据属性(维)的取值范围非常大,可能取的值非常多,如地域、手机号码、人、网络节点等。这才是导致数据流无法在内存或硬盘中存储的主要原因。如果维度小,即使到来的数据量很大,也可以在较小的存储器中保存这些数据。例如,对于无线通信网来说,同样的100万条通话记录,如果只有1000个用户,那么使用1000个存储单位就可以保存足够多和足够精确的数据来回答“某一用户的累计通话时间有多长”的问题;而如果共有100000个用户,要保存这些信息,就需要100000个存储单位。数据流数据的属性大多与地理信息、IP地址、手机号码等有关,而且往往与时间联系在一起。这时,数据的维度远远超过了内存和硬盘容量,这意味着系统无法完整保存这些信息,通常只能在数据到达的时候存取数据一次。
数据到达的时间—持续
数据的持续到达意味着数据量可能是无限的。而且,对数据进行处理的结果不会是最终的结果,因为数据还会不断地到达。因此,对数据流的查询的结果往往不是一次性而是持续的,即随着底层数据的到达而不断返回最新的结果。
以上数据流的特点决定了数据流处理的特点一次存取,持续处理,有限存储, 近似结果,快速响应。
近似结果是在前三个条件*下产生的必然结果。由于只能存取数据一次,而且只有相对较小的有限空间存储数据,因此产生精确的计算结果通常是不可能的。而将对结果的要求从过去的“精确”改为“近似”后,实现数据流查询的快速响应也就成为了可能。

热心网友 时间:2023-10-27 06:00

与传统的关系数据模式区别
B.Babcock等[90]认为数据流模式在以下几个方面不同于传统的关系数据模式:
1. 数据联机到达;
2. 处理系统无法控制所处理的数据的到达顺序;
3. 数据可能是无限多的;
4. 由于数据量的庞大,数据流中的元素被处理后将被抛弃或存档(archive)。以后再想获取这些数据将会很困难,除非将数据存储在内存中,但由于内存大小通常远远小于数据流数据的数量,因此实际上通常只能在数据第一次到达时获取数据。
三个特点
我们认为,当前所研究的数据流计算之所以不同于传统的计算模式,关键在于这些数据流数据本身具有如下三个特点:
数据的到达—快速
这意味着短时间内可能会有大量的输入数据需要处理。这对处理器和输入输出设备来说都是一个较大的负担,因此对数据流的处理应尽可能简单。
数据的范围—广域
这是指数据属性(维)的取值范围非常大,可能取的值非常多,如地域、手机号码、人、网络节点等。这才是导致数据流无法在内存或硬盘中存储的主要原因。如果维度小,即使到来的数据量很大,也可以在较小的存储器中保存这些数据。例如,对于无线通信网来说,同样的100万条通话记录,如果只有1000个用户,那么使用1000个存储单位就可以保存足够多和足够精确的数据来回答“某一用户的累计通话时间有多长”的问题;而如果共有100000个用户,要保存这些信息,就需要100000个存储单位。数据流数据的属性大多与地理信息、IP地址、手机号码等有关,而且往往与时间联系在一起。这时,数据的维度远远超过了内存和硬盘容量,这意味着系统无法完整保存这些信息,通常只能在数据到达的时候存取数据一次。
数据到达的时间—持续
数据的持续到达意味着数据量可能是无限的。而且,对数据进行处理的结果不会是最终的结果,因为数据还会不断地到达。因此,对数据流的查询的结果往往不是一次性而是持续的,即随着底层数据的到达而不断返回最新的结果。
以上数据流的特点决定了数据流处理的特点一次存取,持续处理,有限存储, 近似结果,快速响应。
近似结果是在前三个条件*下产生的必然结果。由于只能存取数据一次,而且只有相对较小的有限空间存储数据,因此产生精确的计算结果通常是不可能的。而将对结果的要求从过去的“精确”改为“近似”后,实现数据流查询的快速响应也就成为了可能。

热心网友 时间:2023-10-27 06:00

与传统的关系数据模式区别
B.Babcock等[90]认为数据流模式在以下几个方面不同于传统的关系数据模式:
1. 数据联机到达;
2. 处理系统无法控制所处理的数据的到达顺序;
3. 数据可能是无限多的;
4. 由于数据量的庞大,数据流中的元素被处理后将被抛弃或存档(archive)。以后再想获取这些数据将会很困难,除非将数据存储在内存中,但由于内存大小通常远远小于数据流数据的数量,因此实际上通常只能在数据第一次到达时获取数据。
三个特点
我们认为,当前所研究的数据流计算之所以不同于传统的计算模式,关键在于这些数据流数据本身具有如下三个特点:
数据的到达—快速
这意味着短时间内可能会有大量的输入数据需要处理。这对处理器和输入输出设备来说都是一个较大的负担,因此对数据流的处理应尽可能简单。
数据的范围—广域
这是指数据属性(维)的取值范围非常大,可能取的值非常多,如地域、手机号码、人、网络节点等。这才是导致数据流无法在内存或硬盘中存储的主要原因。如果维度小,即使到来的数据量很大,也可以在较小的存储器中保存这些数据。例如,对于无线通信网来说,同样的100万条通话记录,如果只有1000个用户,那么使用1000个存储单位就可以保存足够多和足够精确的数据来回答“某一用户的累计通话时间有多长”的问题;而如果共有100000个用户,要保存这些信息,就需要100000个存储单位。数据流数据的属性大多与地理信息、IP地址、手机号码等有关,而且往往与时间联系在一起。这时,数据的维度远远超过了内存和硬盘容量,这意味着系统无法完整保存这些信息,通常只能在数据到达的时候存取数据一次。
数据到达的时间—持续
数据的持续到达意味着数据量可能是无限的。而且,对数据进行处理的结果不会是最终的结果,因为数据还会不断地到达。因此,对数据流的查询的结果往往不是一次性而是持续的,即随着底层数据的到达而不断返回最新的结果。
以上数据流的特点决定了数据流处理的特点一次存取,持续处理,有限存储, 近似结果,快速响应。
近似结果是在前三个条件*下产生的必然结果。由于只能存取数据一次,而且只有相对较小的有限空间存储数据,因此产生精确的计算结果通常是不可能的。而将对结果的要求从过去的“精确”改为“近似”后,实现数据流查询的快速响应也就成为了可能。

数据流图和数据流程图有什么区别啊?

二、表达方式不同 1、数据流图:从数据传递和加工角度,以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程。2、数据流程图:用一组符号来描述整个系统中信息的全貌,综合地反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况。三、特征不同 1、数据流图:只反映系统必须完成的逻辑功能,...

非结构化数据如何可视化呈现?

通常情况下,我们会按照结构模型把系统产生的数据分为三种类型:结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。结构化数据,即行数据,是存储在数据库里,可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据。最常见的就是数字数据和文本数据,它们可以某种标准...

数据流图的分类及每一类的特点

1、变换型数据流图特征:变换型数据流图是由输入、处理和输出三部分组成,因此变化型数据流图是一个顺序结构;2、事务型数据流图特征:事务处理中心将它的输入流分离成许多发散的数据流,形成许多加工路径,并根据输入的值选择其中一个路径来执行。

数据流特征

数据流计算的独特性在于其数据特性,主要体现在三个方面:首先,数据的到达速度极快,如酷睿2处理器所处理的大量输入数据,对处理器和I/O设备构成了挑战。因此,对数据流的处理需要尽可能简化,以减轻负担。其次,数据的范围广泛,属性维度可能极大,例如地理位置、手机号码、人或网络节点等。这使得数据无...

什么是数据流计算机?其基本特征是什么?

以数据驱动方式进行操作的一种计算机。它的操作方式与传统计算机有着本质的差别。在数据流计算机中。只有当一条或一组指令所需要的操作数全部准备好,才驱动相应指令执行操作,操作结果的输出数据将传送给下一条或下一组指令。而在传统计算机中侧是先从主存储器取出指令,再按指令的地址从主存储器或寄存器...

流式计算与批量计算有什么区别?

1、数据时效性不同:流式计算实时、低延迟, 批量计算非实时、高延迟。2、数据特征不同:流式计算的数据一般是动态的、没有边界的,而批处理的数据一般则是静态数据。3、应用场景不同:流式计算应用在实时场景,时效性要求比较高的场景,如实时推荐、业务监控...批量计算一般说批处理,应用在实时性...

什么是数据流程图?它在系统分析中有何作用

数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程。抽象性和概括性是数据流程图的两个主要特征。抽象性是数据流程图把具体的组织机构、工作场所、物质流都去掉,只剩下信息和数据存储、流动、使用以及加工情况。概括性是数据流程图把系统对各种业务的处理过程联系起来考虑,形成一个总体。

什么是病毒运行过程中生成的数据流特征?

首先可以看软件的修改日期,这是最敏显的特征;其次有些病毒会通过反弹窗口进行入侵,所以防火墙提示的软件如果不认识最好不要随便同意;有些病毒发作后会有屏幕、声音等情况,比如小球病毒,发作时电脑上会有一个滚动的小球等。

数据流的模型描述

以下是对数据流的一个形式化描述。考虑向量α,其属性的域为[1..n](秩为n),而且向量α在时间t的状态α(t)=<α1(t), ...αi(t), ...αn(t) >在时刻s,α是0向量,即对于所有i,αi(s)=0。对向量的各个分量的更新是以二元组流的形式出现的。即,第t个更新为(i, ct),意味着...

简述大数据的4v特征

1、大量性(Volume)指的是数据量的巨大。随着信息技术的进步,我们产生的数据量已经超出了传统存储和处理能力的范围,数据规模从GB到PB、EB甚至ZB不等。2、高速性(Velocity)指的是数据生成的速度快。这是大数据区别于传统数据挖掘的一个重要特征,数据流实时或近实时地被收集和分析。3、多样性(...

大数据的5v+o的特征包括哪些?并分别进行简要阐述。

不同的数据集具有维度不同、稀疏性不同(有时一个数据记录的大部分特征属性都为0),以及分辨率不同(分辨率过高,数据模式可能会淹没在噪声中;分辨率过低,模式无从显现)的特性。2.速率(Velocity):速率即数据生成、流动速率快。数据流动速率指对数据采集、存储以及分析具有价值信息的速度。大数据往往...

数据流与数据流图的区别 数据流与数据源的区别 数据包和数据流的区别 数据流和数据存储的区别 数据流图和控制流图的区别 指令流和数据流的区别 数据流的两种主要类型 数据流特点 数据流和控制流
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