Notice bibliographique
Résumé
A workflow management system is responsible for scheduling distributed computing jobs on a cluster, tracking their progress, and recovering from failures. Each job consists of a flow of tasks that form a dependency graph. Workflow management systems are becoming increasingly important as modern applications continue to grow in scale and distribution. This thesis begins by analyzing existing workflow management systems such as Celery and Ray, identifying several key limitations. Celery suffers from scalability issues due to high task scheduling latency and lacks support for task locality. Ray, on the other hand, does not support static task dependency graphs, resulting in significant startup overhead forchained tasks. Furthermore, both systems provide only limited support for failure recovery. To address these challenges, this thesis introduces the design and implementation of Spider, a workflow management system optimized for efficiently executing latency-sensitive tasks in distributed environments. Spider features a lightweight scheduler to reduce task scheduling overhead and improve scalability. It introduces a Data abstraction to track data locality, enabling intelligent task placement and minimizing unnecessary data transfers. The Data abstraction also plays a central role in failure recovery by allowing jobs to resume execution without redundant recomputation. In addition, it supports background garbagecollection – a capability lacking in existing systems – enabling efficient cleanup of temporary data without disrupting task execution. Through both microbenchmarks and real-world benchmarks, we demonstrate that Spider outperforms both Celery and Ray on large-scale, latency-sensitive workloads.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,005 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,015 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».