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DIVE-C: Distributed-parallel Virtual Environment on Cloud Computing Platform SCOPUS
보안공학연구지원센터(IJMUE) International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol.8 No5 2013.09 pp.19-30
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In social media services and social network services, it is necessary to collect, analyze and process their big data with low maintenance cost. Therefore, distributed-parallel data processing on cloud platform is getting spotlight as useful solution for them. In this paper, we present a new architecture of DIVE-C: DIstributed-parallel Virtual Environment on Cloud computing platform for distributed parallel data processing applications which offers a transparent virtual computing environment in order to provide a way easy to launch user’s distributed parallel applications. It hides the complexity of the cloud, and helps users to focus on their new applications and core services. DIVE-C uses agent-based resource management scheme to configure VM resources and application deployment for offering various distributed-parallel application models. VM resources are automatically provided by unified cloud management layer. Furthermore, an easy-to-use web interface of DIVE-C offers convenience to users. We implemented a prototype of DIVE-C, and its experiment results show the competitive performance of DIVE-C for dynamic resource and virtual computing environment provisioning for various data processing models.
Research on Parallel Algorithm Based On Hadoop Distributed Computing Platform
보안공학연구지원센터(IJGDC) International Journal of Grid and Distributed Computing Vol.8 No.4 2015.08 pp.163-170
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With the rapid development of the 3G network, traditional calculation methods are unable to adapt to the data scene that telecom users' Network access behavior's data scale increase rapidly dozens of TB. The cloud techniques such as Hadoop platform are introduced to solve the data storage problem. The appropriate data mining algorithms are designed from the perspective of practical application. This paper improves the traditional decision tree SPRINT algorithms, proposes a parallel computing program and successfully applies to the Hadoop platform.
Fast Circuit Simulation Based on Parallel-Distributed LIM using Cloud Computing System
[Kisti 연계] 대한전자공학회 Journal of semiconductor technology and science Vol.10 No.1 2010 pp.49-54
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This paper describes a fast circuit simulation technique using the latency insertion method (LIM) with a parallel and distributed leapfrog algorithm. The numerical simulation results on the PC cluster system that uses the cloud computing system are shown. As a result, it is confirmed that our method is very useful and practical.
Comparison of Distributed and Parallel NGS Data Analysis Methods based on Cloud Computing
[Kisti 연계] 한국콘텐츠학회 International journal of contents Vol.14 No.1 2018 pp.34-38
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With the rapid growth of genomic data, new requirements have emerged that are difficult to handle with big data storage and analysis techniques. Regardless of the size of an organization performing genomic data analysis, it is becoming increasingly difficult for an institution to build a computing environment for storing and analyzing genomic data. Recently, cloud computing has emerged as a computing environment that meets these new requirements. In this paper, we analyze and compare existing distributed and parallel NGS (Next Generation Sequencing) analysis based on cloud computing environment for future research.
멀티 매니징 기법을 이용한 웹기반 분산 병렬 컴퓨팅 환경
[Kisti 연계] 한국정보처리학회 정보처리학회논문지 Vol.6 No.7 1999 pp.1777-1788
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자바 언어를 이용하여 이질적인 컴퓨팅 자원으로 구성된 컴퓨팅 환경에서 효율적으로 분산 병렬 처리를 수행할 수 있도록 하는 웹컴퓨팅 방법이 제시되었다. 본 연구에서는 인트라넷상의 유휴 컴퓨팅 자원을 활용하는 '협력하는 웹컴퓨팅 환경(Cooperative Web Computing Environment : CWCE)'을 구축하였다. 이 환경은 특히 협력하는 병렬 프로그램을 효율적으로 수행할 수 있도록 한다. CWCE 컴퓨터들 사이의 통신 집중 감소를 위해 복수 개의 매니저 컴퓨터를 운용할 수 있는 방법을 제공한다. 또한 최적화 된 수행을 지원하기 위해 필요한 매니저 컴퓨터의 개수를 결정할 수 있는 '매니징 레벨 결정 함수'를 제공한다. 본 연구에서는 동기화 된 통신을 요구하는 응용 프로그램이 CWCE 환경에서 복수 개의 매니저 컴퓨터를 이용함으로써 보다 효율적으로 수행될 수 있음을 분석과 실험을 통해서 보이도록 하였다.
The portability of Java language makes it possible to use heterogeneous computers without re-compiling of application programs. Java applet can also be transported to other computers via Web browser. In this research, a Cooperative Web Computing Environment(CWCE) that uses idle computers on the Intranet for cooperative parallel computing work is suggested. The CWCE allows to use more than a manager computer that sends applets and manages communication between other computers. The number of manager computers can be determined according to the characteristics of computing environment and any chosen application program. It can reduce the amount of communication overhead for the application programs especially with synchronized communication. For the CWCE, a decision function to determine the managing level is provided. The CWCE turns out to be useful computing environment for the applications with less computation request ratio and multi-managing can help to reduce the communication overhead especially for the applications with a high ratio of synchronization purpose communications.
실시간 네트워크 모니터링 기반 분산/병렬 컴퓨팅의 작업 할당 전략
[Kisti 연계] 한국정보과학회 한국정보과학회 학술대회논문집 2003 pp.631-633
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인터넷 가반 분산/병렬 처리 프레임 워크 PDP(Parallel/Distributed Processing Scheme on Web)는 네트워크 내 유휴 상태 호스트들을 활용하여 대용량 작업을 병렬로 처리한다. 본 논문에서는 이러한 서브 작업을 할당받는 자원이 동작하는 네트워크 환경을 모니터링 함으로써 수시로 변화하는 네트워크 환경에 대처하는 방안을 제시한다. 특히 네트워크 환경 모니터링 예측 결과를 PDP의 작업 할당 알고리즘에 적용하여 네트워크 과부하 및 결함 등으로 인해 발생되는 작업 지연 요소에 적응적 대처함으로써 전체 작업 수행 처리율 향상을 도모하는 방법을 제안한다.
병렬 분산 컴퓨팅을 이용한 초다광원 3차원 물체의 홀로그램 고속 생성
[Kisti 연계] 한국방송공학회 방송공학회논문지 Vol.20 No.5 2015 pp.706-717
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컴퓨터 생성 홀로그램(CGH: computer-generated hologram) 기법은 일반적인 범용 컴퓨터(PC: personal computer)에서도 홀로그램을 쉽게 생성해주는 기술이다. CGH 알고리즘의 연산량은 생성하려는 홀로그램의 해상도 크기와 3D (three-dimensional) 물체의 광원 개수에 따라 결정되기 때문에, 초다광원 물체나 초고해상도 홀로그램을 생성하기 위해서는 방대한 양의 연산이 요구된다. 따라서 CGH 기법을 실용적으로 사용하기 위해서는 CGH 연산량을 줄이거나, 하드웨어의 연산 속도를 높이는 방법이 필요하다. 본 논문에서는 병렬 분산 컴퓨팅을 이용하여 초다광원 3차원 물체의 홀로그램을 고속으로 생성할 수 있는 시스템을 제안한다. 기존의 방법들은 주로 단일 PC를 이용하여 고속으로 CGH를 연산하는 방법을 사용했기 때문에 연산 능력을 증가시키는데 한계가 있었던 반면, 본 논문에서 제안하는 방법은 서버 PC가 일반적인 GPU가 장착되어 있는 다수의 클라이언트 PC들의 연산 능력을 효율적으로 사용하여 초다광원 물체에 대해 고속으로 CGH를 연산할 수 있다. 실험 결과, 제안하는 방법을 사용하면 157,771개의 광원을 갖는 초다광원 3차원 물체에 대해 1,5361,536 해상도를 갖는 홀로그램을 약 121ms로 생성할 수 있음을 확인할 수 있었다. 또한, 클라이언트 PC의 수를 증가시킬수록 디지털 홀로그램을 생성하는 시간이 줄어드는 것을 확인할 수 있었다.
The computer generated hologram (CGH) method is the technology which can generate a hologram by using only a personal computer (PC) commonly used. However, the CGH method requires a huge amount of calculational time for the 3D object with a super multi-light source or a high-definition hologram. Hence, some solutions are obviously necessary for reducing the computational complexity of a CGH algorithm or increasing the computing performance of hardware. In this paper, we propose a method which can generate a digital hologram of the 3D object with a super multi-light source using parallel distributed computing. The traditional methods has the limitation of improving CGH performance by using a single PC. However, the proposed method where a server PC efficiently uses the computing power of client PCs can quickly calculate the CGH method for 3D object with super multi-light source. In the experimental result, we verified that the proposed method can generate the digital hologram with 1,5361,536 resolution size of 3D object with 157,771 light source in 121 ms. In addition, in the proposed method, we verify that the proposed method can reduce generation time of a digital hologram in proportion to the number of client PCs.
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