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基于異構大數(shù)據(jù)平臺的并行化K-means算法設計與實現(xiàn)

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摘要:K-means算法是數(shù)據(jù)挖掘和機器學習中用于聚類分析的基礎工具,廣泛應用于文檔聚類、異常值檢測等多個領域。然而,隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨,傳統(tǒng)方法難以滿足大規(guī)模數(shù)據(jù)聚類分析的處理需求。為此,文章基于Spark 和 GPU 構建異構大數(shù)據(jù)平臺,對K-means算法進行并行化設計與實現(xiàn),以提高K-means算法的數(shù)據(jù)處理效率和資源利用率。(剩余6894字)

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