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O Ecossistema Spark tem componentes que oferecem funcionalidades específicas que o tornam uma ferramenta versátil e eficiente para o processamento de grandes volumes de dados, a análise em tempo real, o aprendizado de máquina e muito mais. Essa integração e flexibilidade são algumas das razões pelas quais o Spark se tornou uma ferramenta amplamente utilizada em aplicações de Big Data. Os componentes da Plataforma Spark pertencem a dois grupos principais: os componentes básicos e os componentes especializados, que provêm funcionalidades mais avançadas. Dentre os componentes básicos, podemos destacar o Spark Core, também conhecido como “coração” do Ecossistema, e que é responsável pelas tarefas consideradas essenciais.
O componente Spark Core

  • é um módulo que atua como sistema de gerenciamento de banco de dados relacional para processamento de dados estruturados e distribuídos em um contexto Big Data.
  • é uma biblioteca para processamento de gráficos e análises de dados distribuídos, sem esquema e não estruturados, características principais em um ambiente Big Data.
  • é uma ferramenta responsável pelo tratamento e análise de streams de dados em tempo real, específica de grandes volumes, com velocidade e variedade, características típicas em sistemas de Big Data.
  • corresponde ao módulo que contempla funcionalidades de computação distribuída, incluindo agendamento de tarefas e gerenciamento de memória, para aplicações Big Data.
  • diz respeito ao principal add-on da plataforma que, por ser um framework orientado a objetos, tem esse hot-spot para melhorar a eficiência do armazenamento de dados distribuídos de aplicações Big Data em clusters.
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