作者:July出处:结构之法算法之道blog
一般而言,标题含有“秒杀”,“99%”,“史上最全/最强”等词汇的往往都脱不了哗众取宠之嫌,但进一步来讲,假设读者读罢此文,却无不论什么收获,那么,我也甘愿背负这种罪名,:-),同一时候,此文能够看做是对这篇文章:十道海量数据处理面试题与十个方法大总结的一般抽象性总结。
毕竟受文章和理论之限,本文将摒弃绝大部分的细节,仅仅谈方法/模式论,且注重用最通俗最直白的语言阐述相关问题。最后,有一点必须强调的是,全文行文是基于面试题的分析基础之上的,详细实践过程中,还是得详细情况详细分析,且各个场景下须要考虑的细节也远比本文所描写叙述的不论什么一种解决方法复杂得多。
OK,若有不论什么问题,欢迎随时指教。谢谢。
所谓海量数据处理,无非就是基于海量数据上的存储、处理、操作。何谓海量,就是数据量太大,所以导致要么是无法在较短时间内迅速解决,要么是数据太大,导致无法一次性装入内存。
那解决的方法呢?针对时间,我们能够採用巧妙的算法搭配合适的数据结构,如Bloom filter/Hash/bit-map/堆/数据库或倒排索引/trie树,针对空间,无非就一个办法:大而化小,分而治之(hash映射),你不是说规模太大嘛,那简单啊,就把规模大化为规模小的,各个击破不就完了嘛。
至于所谓的单机及集群问题,通俗点来讲,单机就是处理装载数据的机器有限(仅仅要考虑cpu,内存,硬盘的数据交互),而集群,机器有多辆,适合分布式处理,并行计算(很多其它考虑节点和节点间的数据交互)。
再者,通过本blog内的有关海量数据处理的文章:Big Data Processing,我们已经大致知道,处理海量数据问题,无非就是:
- 分而治之/hash映射 + hash统计 + 堆/高速/归并排序;
- 双层桶划分
- Bloom filter/Bitmap;
- Trie树/数据库/倒排索引;
- 外排序;
- 分布式处理之Hadoop/Mapreduce。
以下,本文第一部分、从set/map谈到hashtable/hash_map/hash_set,简要介绍下set/map/multiset/multimap,及hash_set/hash_map/hash_multiset/hash_multimap之区别(万丈高楼平地起,基础最重要),而本文第二部分,则针对上述那6种方法模式结合相应的海量数据处理面试题分别详细阐述。
稍后本文第二部分中将多次提到hash_map/hash_set,以下稍稍介绍下这些容器,以作为基础准备。一般来说,STL容器分两种,
- 序列式容器(vector/list/deque/stack/queue/heap),
- 关联式容器。关联式容器又分为set(集合)和map(映射表)两大类,以及这两大类的衍生体multiset(多键集合)和multimap(多键映射表),这些容器均以RB-tree完毕。此外,还有第3类关联式容器,如hashtable(散列表),以及以hashtable为底层机制完毕的hash_set(散列集合)/hash_map(散列映射表)/hash_multiset(散列多键集合)/hash_multimap(散列多键映射表)。也就是说,set/map/multiset/multimap都内含一个RB-tree,而hash_set/hash_map/hash_multiset/hash_multimap都内含一个hashtable。
所谓关联式容器,相似关联式数据库,每笔数据或每一个元素都有一个键值(key)和一个实值(value),即所谓的Key-Value(键-值对)。当元素被插入到关联式容器中时,容器内部结构(RB-tree/hashtable)便依照其键值大小,以某种特定规则将这个元素放置于适当位置。
包括在非关联式数据库中,比方,在MongoDB内,文档(document)是最主要的数据组织形式,每一个文档也是以Key-Value(键-值对)的方式组织起来。一个文档能够有多个Key-Value组合,每一个Value能够是不同的类型,比方String、Integer、List等等。 { "name" : "July", "sex" : "male", "age" : 23 }
set/map/multiset/multimap
set,同map一样,全部元素都会依据元素的键值自己主动被排序,由于set/map两者的全部各种操作,都仅仅是转而调用RB-tree的操作行为,只是,值得注意的是,两者都不同意两个元素有同样的键值。 不同的是:set的元素不像map那样能够同一时候拥有实值(value)和键值(key),set元素的键值就是实值,实值就是键值,而map的全部元素都是pair,同一时候拥有实值(value)和键值(key),pair的第一个元素被视为键值,第二个元素被视为实值。 至于multiset/multimap,他们的特性及使用方法和set/map全然同样,唯一的区别就在于它们同意键值反复,即全部的插入操作基于RB-tree的insert_equal()而非insert_unique()。
hash_set/hash_map/hash_multiset/hash_multimap
hash_set/hash_map,两者的一切操作都是基于hashtable之上。不同的是,hash_set同set一样,同一时候拥有实值和键值,且实质就是键值,键值就是实值,而hash_map同map一样,每一个元素同一时候拥有一个实值(value)和一个键值(key),所以其使用方式,和上面的map基本同样。但由于hash_set/hash_map都是基于hashtable之上,所以不具备自己主动排序功能。为什么?由于hashtable没有自己主动排序功能。 至于hash_multiset/hash_multimap的特性与上面的multiset/multimap全然同样,唯一的区别就是它们hash_multiset/hash_multimap的底层实现机制是hashtable(而multiset/multimap,上面说了,底层实现机制是RB-tree),所以它们的元素都不会被自己主动排序,只是也都同意键值反复。
所以,综上,说白了,什么样的结构决定其什么样的性质,由于set/map/multiset/multimap都是基于RB-tree之上,所以有自己主动排序功能,而hash_set/hash_map/hash_multiset/hash_multimap都是基于hashtable之上,所以不含有自己主动排序功能,至于加个前缀multi_无非就是同意键值反复而已。
此外,
- 关于什么hash,请看blog内此篇文章;
- 关于红黑树,请參看blog内系列文章,
- 关于hash_map的详细应用:请看这里,关于hash_set:请看此文。
OK,接下来,请看本文第二部分、处理海量数据问题之六把密匙。
- 分而治之/hash映射:针对数据太大,内存受限,仅仅能是:把大文件化成(取模映射)小文件,即16字方针:大而化小,各个击破,缩小规模,逐个解决
- hash_map统计:当大文件转化了小文件,那么我们便能够採用常规的hash_map(ip,value)来进行频率统计。
- 堆/高速排序:统计完了之后,便进行排序(可採取堆排序),得到次数最多的IP。
详细而论,则是: “首先是这一天,并且是訪问百度的日志中的IP取出来,逐个写入到一个大文件里。注意到IP是32位的,最多有个2^32个IP。同样能够採用映射的方法,比方%1000,把整个大文件映射为1000个小文件,再找出每一个小文中出现频率最大的IP(能够採用hash_map对那1000个文件里的全部IP进行频率统计,然后依次找出各个文件里频率最大的那个IP)及相应的频率。然后再在这1000个最大的IP中,找出那个频率最大的IP,即为所求。”--十道海量数据处理面试题与十个方法大总结。
关于本题,还有几个问题,例如以下:
1、Hash取模是一种等价映射,不会存在同一个元素分散到不同小文件里的情况,即这里採用的是mod1000算法,那么同样的IP在hash取模后,仅仅可能落在同一个文件里,不可能被分散的。由于假设两个IP相等,那么经过Hash(IP)之后的哈希值是同样的,将此哈希值取模(如模1000),必然仍然相等。 2、那究竟什么是hash映射呢?简单来说,就是为了便于计算机在有限的内存中处理big数据,从而通过一种映射散列的方式让数据均匀分布在相应的内存位置(如大数据通过取余的方式映射成小树存放在内存中,或大文件映射成多个小文件),而这个映射散列方式便是我们通常所说的hash函数,设计的好的hash函数能让数据均匀分布而降低冲突。尽管数据映射到了另外一些不同的位置,但数据还是原来的数据,仅仅是取代和表示这些原始数据的形式发生了变化而已。
OK,有兴趣的,还能够再了解下一致性hash算法,见blog内此文第五部分:http://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/6879101。
2、寻找热门查询,300万个查询字符串中统计最热门的10个查询
原题:搜索引擎会通过日志文件把用户每次检索使用的全部检索串都记录下来,每一个查询串的长度为1-255字节。假设眼下有一千万个记录(这些查询串的反复度比較高,尽管总数是1千万,但假设除去反复后,不超过3百万个。一个查询串的反复度越高,说明查询它的用户越多,也就是越热门),请你统计最热门的10个查询串,要求使用的内存不能超过1G。
解答:由上面第1题,我们知道,数据大则划为小的,如如一亿个Ip求Top 10,可先%1000将ip分到1000个小文件里去,并保证一种ip仅仅出如今一个文件里,再对每一个小文件里的ip进行hashmap计数统计并按数量排序,最后归并或者最小堆依次处理每一个小文件的top10以得到最后的结。
但假设数据规模比較小,能一次性装入内存呢?比方这第2题,尽管有一千万个Query,可是由于反复度比較高,因此事实上仅仅有300万的Query,每一个Query255Byte,因此我们能够考虑把他们都放进内存中去(300万个字符串假设没有反复,都是最大长度,那么最多占用内存3M*1K/4=0.75G。所以能够将全部字符串都存放在内存中进行处理),而如今仅仅是须要一个合适的数据结构,在这里,HashTable绝对是我们优先的选择。
所以我们放弃分而治之/hash映射的步骤,直接上hash统计,然后排序。So,针对此类典型的TOP K问题,採取的对策往往是:hashmap + 堆。例如以下所看到的:
- hash_map统计:先对这批海量数据预处理。详细方法是:维护一个Key为Query字串,Value为该Query出现次数的HashTable,即hash_map(Query,Value),每次读取一个Query,假设该字串不在Table中,那么增加该字串,并且将Value值设为1;假设该字串在Table中,那么将该字串的计数加一就可以。终于我们在O(N)的时间复杂度内用Hash表完毕了统计;
- 堆排序:第二步、借助堆这个数据结构,找出Top K,时间复杂度为N‘logK。即借助堆结构,我们能够在log量级的时间内查找和调整/移动。因此,维护一个K(该题目中是10)大小的小根堆,然后遍历300万的Query,分别和根元素进行对照。所以,我们终于的时间复杂度是:O(N) + N' * O(logK),(N为1000万,N’为300万)。
别忘了这篇文章中所述的堆排序思路:“维护k个元素的最小堆,即用容量为k的最小堆存储最先遍历到的k个数,并假设它们即是最大的k个数,建堆费时O(k),并调整堆(费时O(logk))后,有k1>k2>...kmin(kmin设为小顶堆中最小元素)。继续遍历数列,每次遍历一个元素x,与堆顶元素比較,若x>kmin,则更新堆(x入堆,用时logk),否则不更新堆。这样下来,总费时O(k*logk+(n-k)*logk)=O(n*logk)。此方法得益于在堆中,查找等各项操作时间复杂度均为logk。”--第三章续、Top K算法问题的实现。 当然,你也能够採用trie树,keyword域存该查询串出现的次数,没有出现为0。最后用10个元素的最小推来对出现频率进行排序。
3、有一个1G大小的一个文件,里面每一行是一个词,词的大小不超过16字节,内存大小限制是1M。返回频数最高的100个词。 由上面那两个例题,分而治之 + hash统计 + 堆/高速排序这个套路,我们已经開始有了屡试不爽的感觉。以下,再拿几道再多多验证下。请看此第3题:又是文件非常大,又是内存受限,咋办?还能怎么办呢?无非还是:
- 分而治之/hash映射:顺序读文件里,对于每一个词x,取hash(x)%5000,然后依照该值存到5000个小文件(记为x0,x1,...x4999)中。这样每一个文件大概是200k左右。假设当中的有的文件超过了1M大小,还能够依照相似的方法继续往下分,直到分解得到的小文件的大小都不超过1M。
- hash_map统计:对每一个小文件,採用trie树/hash_map等统计每一个文件里出现的词以及相应的频率。
- 堆/归并排序:取出出现频率最大的100个词(能够用含100个结点的最小堆)后,再把100个词及相应的频率存入文件,这样又得到了5000个文件。最后就是把这5000个文件进行归并(相似于归并排序)的过程了。
- 堆排序:在每台电脑上求出TOP10,能够採用包括10个元素的堆完毕(TOP10小,用最大堆,TOP10大,用最小堆,比方求TOP10大,我们首先取前10个元素调整成最小堆,假设发现,然后扫描后面的数据,并与堆顶元素比較,假设比堆顶元素大,那么用该元素替换堆顶,然后再调整为最小堆。最后堆中的元素就是TOP10大)。
- 求出每台电脑上的TOP10后,然后把这100台电脑上的TOP10组合起来,共1000个数据,再利用上面相似的方法求出TOP10就能够了。
- 遍历一遍全部数据,又一次hash取摸,如此使得同一个元素仅仅出如今单独的一台电脑中,然后採用上面所说的方法,统计每台电脑中各个元素的出现次数找出TOP10,继而组合100台电脑上的TOP10,找出终于的TOP10。
- 或者,暴力求解:直接统计统计每台电脑中各个元素的出现次数,然后把同一个元素在不同机器中的出现次数相加,终于从全部数据中找出TOP10。
6、 给定a、b两个文件,各存放50亿个url,每一个url各占64字节,内存限制是4G,让你找出a、b文件共同的url?
7、怎么在海量数据中找出反复次数最多的一个?
方案:先做hash,然后求模映射为小文件,求出每一个小文件里反复次数最多的一个,并记录反复次数。然后找出上一步求出的数据中反复次数最多的一个就是所求(详细參考前面的题)。
8、上千万或上亿数据(有反复),统计当中出现次数最多的前N个数据。
方案:上千万或上亿的数据,如今的机器的内存应该能存下。所以考虑採用hash_map/搜索二叉树/红黑树等来进行统计次数。然后利用堆取出前N个出现次数最多的数据。
9、一个文本文件,大约有一万行,每行一个词,要求统计出当中最频繁出现的前10个词,请给出思想,给出时间复杂度分析。
方案1:假设文件比較大,无法一次性读入内存,能够採用hash取模的方法,将大文件分解为多个小文件,对于单个小文件利用hash_map统计出每一个小文件里10个最常出现的词,然后再进行归并处理,找出终于的10个最常出现的词。 方案2:通过hash取模将大文件分解为多个小文件后,除了能够用hash_map统计出每一个小文件里10个最常出现的词,也能够用trie树统计每一个词出现的次数,时间复杂度是O(n*le)(le表示单词的平准长度),终于同样找出出现最频繁的前10个词(可用堆来实现),时间复杂度是O(n*lg10)。- 3、那查询操作呢,例如以下段文字所述?
或者小数据量时用map,构造快,大数据量时用hash_map?
rbtree PK hashtable
据朋友№邦卡猫№的做的红黑树和hash table的性能測试中发现:当数据量基本上int型key时,hash table是rbtree的3-4倍,但hash table通常会浪费大概一半内存。
由于hash table所做的运算就是个%,而rbtree要比較非常多,比方rbtree要看value的数据 ,每一个节点要多出3个指针(或者偏移量) 假设须要其它功能,比方,统计某个范围内的key的数量,就须要加一个计数成员。
接下来,咱们来看另外一种方法,双层捅划分。
多层划分----事实上本质上还是分而治之的思想,重在“分”的技巧上! 适用范围:第k大,中位数,不反复或反复的数字 基本原理及要点:由于元素范围非常大,不能利用直接寻址表,所以通过多次划分,逐步确定范围,然后最后在一个能够接受的范围内进行。 问题实例:
13、2.5亿个整数中找出不反复的整数的个数,内存空间不足以容纳这2.5亿个整数。 有点像鸽巢原理,整数个数为2^32,也就是,我们能够将这2^32个数,划分为2^8个区域(比方用单个文件代表一个区域),然后将数据分离到不同的区域,然后不同的区域在利用bitmap就能够直接攻克了。也就是说仅仅要有足够的磁盘空间,就能够非常方便的解决。
14、5亿个int找它们的中位数。
- 思路一:这个样例比上面那个更明显。首先我们将int划分为2^16个区域,然后读取数据统计落到各个区域里的数的个数,之后我们依据统计结果就能够推断中位数落到那个区域,同一时候知道这个区域中的第几大数刚好是中位数。然后第二次扫描我们仅仅统计落在这个区域中的那些数就能够了。 实际上,假设不是int是int64,我们能够经过3次这种划分就可以降低到能够接受的程度。即能够先将int64分成2^24个区域,然后确定区域的第几大数,在将该区域分成2^20个子区域,然后确定是子区域的第几大数,然后子区域里的数的个数仅仅有2^20,就能够直接利用direct addr table进行统计了。
- 思路二@绿色夹克衫:同样须要做两遍统计,假设数据存在硬盘上,就须要读取2次。 方法同基数排序有些像,开一个大小为65536的Int数组,第一遍读取,统计Int32的高16位的情况,也就是0-65535,都算作0,65536 - 131071都算作1。就相当于用该数除以65536。Int32 除以 65536的结果不会超过65536种情况,因此开一个长度为65536的数组计数就能够。每读取一个数,数组中相应的计数+1,考虑有负数的情况,须要将结果加32768后,记录在相应的数组内。 第一遍统计之后,遍历数组,逐个累加统计,看中位数处于哪个区间,比方处于区间k,那么0- k-1的区间里数字的数量sum应该<n/2(2.5亿)。而k+1 - 65535的计数和也<n/2,第二遍统计同上面的方法相似,但这次仅仅统计处于区间k的情况,也就是说(x / 65536) + 32768 = k。统计仅仅统计低16位的情况。并且利用刚才统计的sum,比方sum = 2.49亿,那么如今就是要在低16位里面找100万个数(2.5亿-2.49亿)。这次计数之后,再统计一下,看中位数所处的区间,最后将高位和低位组合一下就是结果了。
Bloom filter
关于什么是Bloom filter,请參看blog内此文:
- 海量数据处理之Bloom Filter详细解释
Bloom filter将集合中的元素映射到位数组中,用k(k为哈希函数个数)个映射位是否全1表示元素在不在这个集合中。Counting bloom filter(CBF)将位数组中的每一位扩展为一个counter,从而支持了元素的删除操作。Spectral Bloom Filter(SBF)将其与集合元素的出现次数关联。SBF採用counter中的最小值来近似表示元素的出现频率。
能够看下上文中的第6题:
“6、给你A,B两个文件,各存放50亿条URL,每条URL占用64字节,内存限制是4G,让你找出A,B文件共同的URL。假设是三个乃至n个文件呢?
依据这个问题我们来计算下内存的占用,4G=2^32大概是40亿*8大概是340亿,n=50亿,假设按出错率0.01算须要的大概是650亿个bit。如今可用的是340亿,相差并不多,这样可能会使出错率上升些。另外假设这些urlip是一一相应的,就能够转换成ip,则大大简单了。
同一时候,上文的第5题:给定a、b两个文件,各存放50亿个url,每一个url各占64字节,内存限制是4G,让你找出a、b文件共同的url?假设同意有一定的错误率,能够使用Bloom filter,4G内存大概能够表示340亿bit。将当中一个文件里的url使用Bloom filter映射为这340亿bit,然后挨个读取另外一个文件的url,检查是否与Bloom filter,假设是,那么该url应该是共同的url(注意会有一定的错误率)。”
Bitmap
- 关于什么是Bitmap,请看blog内此文第二部分:http://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/6685962。
以下关于Bitmap的应用,能够看下上文中的第13题,以及另外一道新题:
“13、在2.5亿个整数中找出不反复的整数,注,内存不足以容纳这2.5亿个整数。
方案1:採用2-Bitmap(每一个数分配2bit,00表示不存在,01表示出现一次,10表示多次,11无意义)进行,共需内存2^32 * 2 bit=1 GB内存,还能够接受。然后扫描这2.5亿个整数,查看Bitmap中相相应位,假设是00变01,01变10,10保持不变。所描完事后,查看bitmap,把相应位是01的整数输出就可以。 方案2:也可採用与第1题相似的方法,进行划分小文件的方法。然后在小文件里找出不反复的整数,并排序。然后再进行归并,注意去除反复的元素。”
15、给40亿个不反复的unsigned int的整数,没排过序的,然后再给一个数,怎样高速推断这个数是否在那40亿个数当中? 方案1:frome oo,用位图/Bitmap的方法,申请512M的内存,一个bit位代表一个unsigned int值。读入40亿个数,设置相应的bit位,读入要查询的数,查看相应bit位是否为1,为1表示存在,为0表示不存在。
Trie树
适用范围:数据量大,反复多,可是数据种类小能够放入内存 基本原理及要点:实现方式,节点孩子的表示方式 扩展:压缩实现。 问题实例:
- 上面的第2题:寻找热门查询:查询串的反复度比較高,尽管总数是1千万,但假设除去反复后,不超过3百万个,每一个不超过255字节。
- 上面的第5题:有10个文件,每一个文件1G,每一个文件的每一行都存放的是用户的query,每一个文件的query都可能反复。要你依照query的频度排序。
- 1000万字符串,当中有些是同样的(反复),须要把反复的全部去掉,保留没有反复的字符串。请问怎么设计和实现?
- 上面的第8题:一个文本文件,大约有一万行,每行一个词,要求统计出当中最频繁出现的前10个词。其解决方法是:用trie树统计每一个词出现的次数,时间复杂度是O(n*le)(le表示单词的平准长度),然后是找出出现最频繁的前10个词。
很多其它有关Trie树的介绍,请參见此文:从Trie树(字典树)谈到后缀树。
数据库索引 适用范围:大数据量的增删改查 基本原理及要点:利用数据的设计实现方法,对海量数据的增删改查进行处理。
- 关于数据库索引及其优化,很多其它可參见此文:http://www.cnblogs.com/pkuoliver/archive/2011/08/17/mass-data-topic-7-index-and-optimize.html;
- 关于MySQL索引背后的数据结构及算法原理,这里另一篇非常好的文章:http://blog.codinglabs.org/articles/theory-of-mysql-index.html;
- 关于B 树、B+ 树、B* 树及R 树,本blog内有篇绝佳文章:http://blog.csdn.net/v_JULY_v/article/details/6530142。
倒排索引(Inverted index) 适用范围:搜索引擎,keyword查询 基本原理及要点:为何叫倒排索引?一种索引方法,被用来存储在全文搜索下某个单词在一个文档或者一组文档中的存储位置的映射。 以英文为例,以下是要被索引的文本: T0 = "it is what it is" T1 = "what is it" T2 = "it is a banana" 我们就能得到以下的反向文件索引: "a": {2} "banana": {2} "is": {0, 1, 2} "it": {0, 1, 2} "what": {0, 1} 检索的条件"what","is"和"it"将相应集合的交集。 正向索引开发出来用来存储每一个文档的单词的列表。正向索引的查询往往满足每一个文档有序频繁的全文查询和每一个单词在校验文档中的验证这种查询。在正向索引中,文档占领了中心的位置,每一个文档指向了一个它所包括的索引项的序列。也就是说文档指向了它包括的那些单词,而反向索引则是单词指向了包括它的文档,非常easy看到这个反向的关系。 扩展: 问题实例:文档检索系统,查询那些文件包括了某单词,比方常见的学术论文的keyword搜索。
关于倒排索引的应用,很多其它请參见:
- 第二十三、四章:杨氏矩阵查找,倒排索引关键词Hash不反复编码实践,
- 第二十六章:基于给定的文档生成倒排索引的编码与实践。
适用范围:大数据的排序,去重 基本原理及要点:外排序的归并方法,置换选择败者树原理,最优归并树 问题实例: 1).有一个1G大小的一个文件,里面每一行是一个词,词的大小不超过16个字节,内存大小限制是1M。返回频数最高的100个词。 这个数据具有非常明显的特点,词的大小为16个字节,可是内存仅仅有1M做hash明显不够,所以能够用来排序。内存能够当输入缓冲区使用。
关于多路归并算法及外排序的详细应用场景,请參见blog内此文:
- 第十章、怎样给10^7个数据量的磁盘文件排序
MapReduce是一种计算模型,简单的说就是将大批量的工作(数据)分解(MAP)运行,然后再将结果合并成终于结果(REDUCE)。这样做的优点是能够在任务被分解后,能够通过大量机器进行并行计算,降低整个操作的时间。但假设你要我再通俗点介绍,那么,说白了,Mapreduce的原理就是一个归并排序。
适用范围:数据量大,可是数据种类小能够放入内存 基本原理及要点:将数据交给不同的机器去处理,数据划分,结果归约。 问题实例:
- The canonical example application of MapReduce is a process to count the appearances of each different word in a set of documents:
- 海量数据分布在100台电脑中,想个办法高效统计出这批数据的TOP10。
- 一共同拥有N个机器,每一个机器上有N个数。每一个机器最多存O(N)个数并对它们操作。怎样找到N^2个数的中数(median)?
很多其它详细阐述请參见blog内:
- 从Hadhoop框架与MapReduce模式中谈海量数据处理,
- 及MapReduce技术的初步了解与学习。
- 物理地址 (physical address): 放在寻址总线上的地址。放在寻址总线上,假设是读,电路依据这个地址每位的值就将相应地址的物理内存中的数据放到数据总线中传输。假设是写,电路依据这个 地址每位的值就将相应地址的物理内存中放入数据总线上的内容。物理内存是以字节(8位)为单位编址的。
- 虚拟地址 (virtual address): 4G虚拟地址空间中的地址,程序中使用的都是虚拟地址。 使用了分页机制之后,4G的地址空间被分成了固定大小的页,每一页或者被映射到物理内存,或者被映射到硬盘上的交换文件里,或者没有映射不论什么东西。对于一 般程序来说,4G的地址空间,仅仅有一小部分映射了物理内存,大片大片的部分是没有映射不论什么东西。物理内存也被分页,来映射地址空间。对于32bit的 Win2k,页的大小是4K字节。CPU用来把虚拟地址转换成物理地址的信息存放在叫做页文件夹和页表的结构里。
操作系统中的方法,先生成4G的地址表,在把这个表划分为小的4M的小文件做个索引,二级索引。30位前十位表示第几个4M文件,后20位表示在这个4M文件的第几个,等等,基于key value来设计存储,用key来建索引。
但假设如今仅仅有10000个数,然后怎么去随机从这一万个数里面随机取100个数?请读者思考。很多其它海里数据处理面试题,请參见此文第一部分:http://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/6685962。
- 十道海量数据处理面试题与十个方法大总结;
- 海量数据处理面试题集锦与Bit-map详细解释;
- 十一、从头到尾彻底解析Hash表算法;
- 海量数据处理之Bloom Filter详细解释;
- 从Trie树(字典树)谈到后缀树;
- 第三章续、Top K算法问题的实现;
- 第十章、怎样给10^7个数据量的磁盘文件排序;
- 从B树、B+树、B*树谈到R 树;
- 第二十三、四章:杨氏矩阵查找,倒排索引关键词Hash不反复编码实践;
- 第二十六章:基于给定的文档生成倒排索引的编码与实践;
- 从Hadhoop框架与MapReduce模式中谈海量数据处理;
- 第十六~第二十章:全排列,跳台阶,奇偶排序,第一个仅仅出现一次等问题;
- http://blog.csdn.net/v_JULY_v/article/category/774945;
- STL源代码剖析第五章,侯捷著;
- 2012百度实习生招聘笔试题:http://blog.csdn.net/hackbuteer1/article/details/7542774。