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빅데이터 통합모형 비교분석Comparison analysis of big data integration models

Other Titles
Comparison analysis of big data integration models
Authors
정병호임동훈
Issue Date
2017
Publisher
한국데이터정보과학회
Keywords
빅데이터; 다중 회귀; 로지스틱 회귀; RHadoop; RHIPE.; Big data; multiple regression; logistic regression; RHadoop; RHIPE.
Citation
한국데이터정보과학회지, v.28, no.4, pp 755 - 768
Pages
14
Indexed
KCI
Journal Title
한국데이터정보과학회지
Volume
28
Number
4
Start Page
755
End Page
768
URI
https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/14509
DOI
10.7465/jkdi.2017.28.4.755
ISSN
1598-9402
Abstract
빅데이터가 4차 산업혁명의 핵심으로 자리하면서 빅데이터 기반 처리 및 분석 능력이 기업의 미래 경쟁력을 좌우할 전망이다. 빅데이터 처리 및 분석을 위한 RHadoop과 RHIPE 모형은 R과 Hadoop의 통합모형으로 지금까지 각각의 모형에 대해서는 연구가 많이 진행되어 왔으나 두 모형 간 비교 연구는 거의 이루어 지지 않았다. 본 논문에서는 대용량의 실제 데이터와 모의실험 데이터에서 다중 회귀 (multiple regression)와 로지스틱 회귀 (logistic regression) 추정을 위한 머신러닝(machine learning) 알고리즘을 MapReduce 프로그램 구현을 통해 RHadoop과 RHIPE 간의 비교 분석하고자 한다. 구축된 분산 클러스터 (distributed cluster) 하에서 두 모형간 성능 실험 결과, RHIPE은 RHadoop에 비해 대체로 빠른 처리속도를 보인 반면에 설치, 사용면에서 어려움을 보였다.
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