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    基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的氣象算法并行化研究

    2016-01-02 09:18:47李永生楊玉紅
    計算機技術(shù)與發(fā)展 2016年9期
    關(guān)鍵詞:站點氣象數(shù)值

    李永生,曾 沁,2,楊玉紅,陳 晉

    (1.廣東省氣象探測數(shù)據(jù)中心,廣東廣州 510080; 2.廣東省氣象臺,廣東廣州 510080; 3.同濟大學數(shù)學系,上海 200082)

    基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的氣象算法并行化研究

    李永生1,曾 沁1,2,楊玉紅1,陳 晉3

    (1.廣東省氣象探測數(shù)據(jù)中心,廣東廣州 510080; 2.廣東省氣象臺,廣東廣州 510080; 3.同濟大學數(shù)學系,上海 200082)

    在氣象數(shù)值預報解釋應(yīng)用業(yè)務(wù)中,傳統(tǒng)數(shù)值算法的應(yīng)用呈現(xiàn)逐步增加的趨勢,但是隨著算法輸入數(shù)據(jù)種類和數(shù)據(jù)量的增加導致算法的完成時間大幅增長,甚至出現(xiàn)了算法完成時間性能瓶頸。為了突破算法時間上的性能瓶頸,基于OpenCV算法庫,實現(xiàn)了多元逐步回歸和卡爾曼濾波算法的執(zhí)行模塊,采用Map-Reduce計算框架設(shè)計和實現(xiàn)了多站點輸入數(shù)據(jù)分割的并行化執(zhí)行模塊;規(guī)范了算法輸入和輸出的數(shù)據(jù)格式,設(shè)計了并行算法的Web服務(wù)流程以及實現(xiàn)了基于Rest Web Service的算法訪問接口。業(yè)務(wù)應(yīng)用實驗測試表明,并行算法能夠很好地滿足氣象業(yè)務(wù)實際需求。

    大數(shù)據(jù)分析技術(shù);并行化;氣象數(shù)值算法;Web服務(wù)

    0 引言

    在氣象預報領(lǐng)域?qū)⒍嘣鸩交貧w、卡爾曼濾波等數(shù)值算法引入到對數(shù)值預報解釋中已得到廣泛的應(yīng)用,這是對數(shù)值預報這一綜合性的結(jié)果運用動力學、統(tǒng)計學技術(shù)再一次進行加工、修正,使預報精度得到進一步提高,以達到有價值的要素預報水平。實踐證明:通過數(shù)值預報的解釋應(yīng)用,確實可以使要素預報比客觀數(shù)值預報模式直接輸出的預報有明顯提高[1]。陸如華等從氣象應(yīng)用角度介紹了卡爾曼濾波的基本原理及其遞推算法[2];相關(guān)研究也進一步表明,數(shù)值預報解釋應(yīng)用算法在數(shù)值預報業(yè)務(wù)中得到了廣泛應(yīng)用,但這些研究對算法性能和算法的并行化設(shè)計和實現(xiàn)涉及較少,隨著應(yīng)用的逐步深入以及數(shù)值預報解釋應(yīng)用算法輸入數(shù)據(jù)的逐步增加,出現(xiàn)了一定的計算瓶頸。因此如何解決數(shù)值算法在數(shù)值預報解釋應(yīng)用中的計算瓶頸問題是氣象預報業(yè)務(wù)迫切需要解決的。目前大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的逐漸成熟為這一問題的解決提供了契機。

    1 算法并行化設(shè)計與實現(xiàn)

    算法平臺實現(xiàn)了多元逐步回歸和卡爾曼濾波算法,基于跨平臺的通用算法庫OpenCV(Open Source Computer Vision Library)實現(xiàn)了多元逐步回歸和卡爾曼濾波兩種數(shù)值算法的執(zhí)行模塊。文中重點討論基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的算法并行化設(shè)計實現(xiàn)和算法應(yīng)用設(shè)計,對算法本身的原理和算法在數(shù)值預報解釋應(yīng)用中的參數(shù)選擇等不做詳細的描述和說明[1]。

    1.1 算法并行化策略

    針對數(shù)值算法在數(shù)值預報解釋應(yīng)用中的并行化可以從基于算法本身的并行化處理方案和基于數(shù)據(jù)分割的并行化處理方案兩方面著手。算法本身的并行化需要強大的硬件資源支持,需要一定規(guī)模的資金投入,在應(yīng)用方面受到一定的限制[3],因此設(shè)計主要采取基于數(shù)據(jù)分割的并行化處理方案,這也是MapReduce編程模型的典型應(yīng)用。

    首先,數(shù)值預報解釋應(yīng)用中的數(shù)據(jù)大都涉及多年資料的統(tǒng)計分析和回歸算法應(yīng)用,而算法應(yīng)用過程的統(tǒng)計中間量,可以根據(jù)時間長度和計算節(jié)點數(shù)目進行適當分割,從而分解到各個計算節(jié)點(這是Map函數(shù)過程),并行計算后,對各個時間段的統(tǒng)計量[4]在Reduce函數(shù)過程中進行匯總分析,從而得到全時段的計算統(tǒng)計量,實現(xiàn)算法運算的并行化。

    其次,格點數(shù)值預報解釋應(yīng)用的過程中,首先還是鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點的單站點解釋應(yīng)用,而廣東省共有1 500多個行政鄉(xiāng)鎮(zhèn),因此對應(yīng)了1 500個方程建模,而建模過程對每個站點而言,回歸算法的應(yīng)用是獨立的,因此,可以隨機分配給若干的計算節(jié)點進行處理[5]。

    基于數(shù)據(jù)分割的并行化處理需要重點解決的關(guān)鍵問題為:

    (1)合理確定多元回歸和卡爾曼濾波等算法的MapReduce中的Map和Reduce策略。

    (2)Map階段的數(shù)據(jù)本地化的考慮和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)策略。

    (3)Reduce階段算法結(jié)果數(shù)據(jù)拷貝和數(shù)據(jù)結(jié)果的獲取。

    1.2 算法的MapReduce實現(xiàn)

    基于數(shù)據(jù)分割的并行化計算框架如圖1所示。

    系統(tǒng)將輸入數(shù)據(jù)和輸出結(jié)果統(tǒng)一成JSON格式,所有的輸入站點可以存儲在一個文件,也可以分多個文件存儲,在Map算法中會將每一個站點ID作為map key處理。由于此過程無需reduce處理,所以map之后數(shù)據(jù)會直接生成<key,value>數(shù)據(jù)保存在給定的輸出目錄中,一般輸出文件數(shù)目與map個數(shù)一致。在map函數(shù)中,算法會根據(jù)輸入?yún)?shù)類型確定是運行Kalman濾波器算法還是多元逐步回歸算法。

    2 算法Web服務(wù)設(shè)計與實現(xiàn)

    平臺主要通過Web Service模塊向用戶提供分布式計算服務(wù)??紤]到應(yīng)用實際,系統(tǒng)將數(shù)據(jù)上傳,任務(wù)執(zhí)行與結(jié)果獲取分開,通過多站點的觀測數(shù)據(jù)、數(shù)值預報產(chǎn)品要素數(shù)據(jù)以及任務(wù)類型和算法名稱作為輸入啟動數(shù)據(jù)上傳模塊,數(shù)據(jù)上傳后存儲在系統(tǒng)集成層中的HDFS中并返回一個任務(wù)ID,通過任務(wù)ID啟動具體算法的任務(wù)執(zhí)行模塊,算法成功執(zhí)行后返回一個結(jié)果ID,業(yè)務(wù)用戶通過算法結(jié)果ID啟動任務(wù)結(jié)果獲取模塊獲取具體算法的執(zhí)行結(jié)果。具體流程如圖2所示。

    2.1 輸入數(shù)據(jù)上傳服務(wù)設(shè)計

    此模塊設(shè)計的目的是為了將多站點的輸入數(shù)據(jù)文件上傳至HDFS,同時也考慮到輸入文件規(guī)模大時的情況。主要特點如下:

    (1)系統(tǒng)采取HTTP PUT模式上傳數(shù)據(jù)文件,此模式在客戶端更容易操作,可以上傳已存在文件,而無須創(chuàng)建新的文件流。

    (2)系統(tǒng)設(shè)計了兩個輸入?yún)?shù),算法服務(wù)類型(regression,表示多元逐步回歸服務(wù);Kalman,表示Kalman濾波器算法)與任務(wù)Id(即jobId,與返回參數(shù)相同)。設(shè)計任務(wù)Id的目的是可以多次上傳同一次任務(wù)所需的輸入數(shù)據(jù),以達到上傳大規(guī)模輸入數(shù)據(jù)的目的。

    2.2 計算任務(wù)執(zhí)行服務(wù)設(shè)計

    在這一模塊中,主要通過上傳文件后獲得的任務(wù)Id以及算法輸入?yún)?shù)來執(zhí)行給定類型的分布式算法任務(wù)。設(shè)計要點如下[6]:

    (1)將常用的各個站點統(tǒng)一的參數(shù)通過URL輸入,達到無需修改輸入數(shù)據(jù)文件的目的,如在多元逐步回歸算法中,將F檢驗參數(shù)通過URL輸入。

    (2)Web服務(wù)通過執(zhí)行腳本來運行算法任務(wù)。在腳本里通過ssh到Hadoop平臺上某一個節(jié)點來執(zhí)行算法任務(wù)。將腳本放在tomcat目錄下。

    其中,MapReduce任務(wù)jar文件放在指定目錄,輸入?yún)?shù)必須包括算法類型、輸入數(shù)據(jù)路徑以及輸出結(jié)果路徑。

    (3)在任務(wù)執(zhí)行完成之后系統(tǒng)沒有馬上返回結(jié)果,而是將結(jié)果放在HDFS上,通過下載服務(wù)下載數(shù)據(jù)。同樣系統(tǒng)也可以對此任務(wù)多次運行,也會得到不同的結(jié)果Id。

    (4)結(jié)果Id里包含了算法類型信息,輸出文件路徑信息。

    3 平臺業(yè)務(wù)應(yīng)用測試

    業(yè)務(wù)應(yīng)用測試包括多元逐步回歸算法和Kalman濾波算法的功能測試和算法性能測試兩個部分。其中,功能測試主要測試算法通過Web提供分布式計算功能,包括算法數(shù)據(jù)接入模塊、算法執(zhí)行模塊以及算法結(jié)果獲取模塊;算法性能測試主要測試算法的分布式執(zhí)行時間性能[7-9]。

    3.1 業(yè)務(wù)應(yīng)用測試方案設(shè)計

    測試選取歐洲中心0.25度分辨率的數(shù)值預報產(chǎn)品(以下簡稱EC_FINE)中的2米溫度、海平面氣壓、相對濕度和850百帕溫度共4個預報要素,實際觀測要素數(shù)據(jù)是地面溫度,測試的時間范圍是2013年5月至9月。其中,EC_FINE要素預報0~24小時內(nèi)是3小時間隔的,因此實際觀測數(shù)據(jù)也選取24小時內(nèi)隔3小時的觀測數(shù)據(jù),這樣EC_FINE的要素預報值和觀測數(shù)據(jù)值二者之間能夠?qū)崿F(xiàn)一一對應(yīng)[10-11]。

    系統(tǒng)首先將測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成多元逐步回歸算法輸入數(shù)據(jù),然后進行算法效果測試與單點時間性能測試[12],之后將數(shù)據(jù)以及輸出量轉(zhuǎn)換成Kalman濾波算法輸入量,然后進行單點測試[13],最后將多站點數(shù)據(jù)輸入進行集群性能測試。

    3.2 業(yè)務(wù)應(yīng)用分析

    基于Hadoop技術(shù)在IBM 3650服務(wù)器上構(gòu)建大數(shù)據(jù)的算法應(yīng)用平臺,系統(tǒng)實現(xiàn)了能自動雙向失效切換的HDFS NameNode HA機制,實現(xiàn)了平臺的可靠性、動態(tài)可擴展以及安全一體化等功能。選取MapReduce 2.0(yarn)實現(xiàn)MapReduce計算引擎,并在此基礎(chǔ)上部署了針對氣象業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)接入模塊、算法執(zhí)行模塊和結(jié)果獲取模塊。同時對算法性能進行了測試,測試時輸入數(shù)據(jù)分別是1 000,3 000,5 000,8 000,10 000個站點的數(shù)據(jù),分別對單節(jié)點計算的算法性能和多計算節(jié)點并行化執(zhí)行時的算法性能進行測試。圖3的測試結(jié)果表明,算法在分布式并行化的執(zhí)行環(huán)境下性能較優(yōu),特別當測試數(shù)據(jù)站點越多時算法時間性能改善效果越明顯。

    4 結(jié)束語

    文中基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)實現(xiàn)了典型氣象算法應(yīng)用平臺,實現(xiàn)了非結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)的分布式存儲和處理,借助OpenCV算法庫,實現(xiàn)了多元逐步回歸和卡爾曼濾波算法的執(zhí)行模塊,采用MapReduce計算框架設(shè)計和實現(xiàn)了多站點輸入數(shù)據(jù)分割的并行化執(zhí)行模塊??紤]業(yè)務(wù)應(yīng)用的規(guī)范,選取JSON數(shù)據(jù)格式規(guī)范了算法輸入和輸出數(shù)據(jù),設(shè)計了并行算法的Web服務(wù)流程以及實現(xiàn)了基于Rest Web Service的算法訪問接口,并進行了算法功能測試和算法性能測試。測試結(jié)果表明,算法功能滿足數(shù)值預報解釋應(yīng)用的業(yè)務(wù)實際需求,同時隨著算法輸入數(shù)據(jù)中站點量的線性增加,算法時間性能曲線突破了傳統(tǒng)計算方式的近似線性增長,而是平緩增長并趨于穩(wěn)定。業(yè)務(wù)實驗結(jié)果表明,利用大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)對典型氣象算法進行并行化設(shè)計和實現(xiàn)能夠取得很好的業(yè)務(wù)效果,是氣象大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用的一個重要發(fā)展方向。

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    Research on Parallelism of Typical Meteorological Algorithm Based on Big Data Technology

    LI Yong-sheng1,ZENG Qin1,2,YANG Yu-hong1,CHEN Jin3
    (1.Guangdong Meteorological Data Center,Guangzhou 510080,China; 2.Guangzhou Central Observatory,Guangzhou 510080,China; 3.Department of Mathematics,Tongji University,Shanghai 200082,China)

    The traditional application of numerical algorithms is widely used in the interpretation application of numerical weather prediction.However with the increasing of the type and amount of algorithm input data,the completion time of it presents exponential growth,which faces the bottleneck in the algorithm completion time performance.In order to break it,an execution module of stepwise multiple regression and Kalman filter algorithm is developed based on the OpenCV library(Open Source Computer Vision Library).A distributed data storage model and parallel data access service are designed based on Hadoop framework,and the parallel strategy is designed based on the Map-Reduce framework,then the parallelism execution module is achieved based on the implement of a multi-site input data partition.The algorithm input and output data format are standardized.A Rest Web Service interface of parallel algorithm is designed.Operational trial in multi-user environment shows that this algorithm can meet the actual requirements of meteorological business greatly.

    data analysis technology;parallelism;meteorological numerical algorithm;Web Service

    TP312

    A

    1673-629X(2016)09-0047-03

    10.3969/j.issn.1673-629X.2016.09.011

    2015-06-10

    2015-10-15< class="emphasis_bold">網(wǎng)絡(luò)出版時間:

    時間:2016-08-23

    中國氣象局氣象關(guān)鍵技術(shù)集成與應(yīng)用項目(CMAGJ2014M40);廣東省氣象局重點項目(2012A01);廣州市科技計劃項目(2012Y2-00031,2013Y2-00053,2013Y2-00074)

    李永生(1980-),男,碩士,工程師,研究方向為云計算及海量數(shù)據(jù)存儲、氣象大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用技術(shù);曾 沁,高級工程師,研究方向為精細化預報技術(shù)與應(yīng)用、氣象大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用技術(shù)。

    http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1450.tp.20160823.1112.012.html

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