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Palantir 如何构建他们 GitOps 内部开发者平台

1 Palantir 阿波罗平台 Palantir 业务内容是其客户提供包括 Foundry Gotham 在内多个系统,虽然这些产品具有各不相同工作内容,但均是由 Palantir 内部底层...2 GitOps 是如何在 Palantir 上扩展? Greg 指出,在平台起伏发展中所有权组织都起到了作用。...公司阿波罗平台员工分为两个主要团队: 生产基础设施团队包括约 110 名软件工程师、DevOps 工程师,以及运维人员。...在谈及如何这些强大能力应用于工作时,Greg 说 Palantir 对 GitOps 主要有三个用例,他也提出了几个问题,或许能帮助他人在尝试推广更多 GitOps 友好平台工程工作流时,更好地清楚任务背后原因...Greg 认为,尽管该平台自动化了许多 Foundry 所运行每个环境打开拉去请求在内任务,但与人工打开请求相比平台所花费时间也是非常多

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高达410亿美元全球知名大数据公司Palantir是如何练成

Palantir公司发展过程重大事件 ? ? Palantir融资 过去十年,Palantir经历了多轮融资,并且目前远远超过大数据分析领域所有其他公司。...在过去5年里,公司融资超过20亿美元,其估到2016年末已经从40亿美元飙升至超过200亿美元。市场相信公司会维持这种估优势,随着其大型客户比如空客Merck纳入其中,并通过自动化降低成本。...在保险,金融,以及医疗行业,数据源记录维护是非常重要Palantir使用其知识管理应用来跟踪确保进入其平台每个数据安全。在其数据索引至平台用于未来引用过程,其还确保适当数据安全性。...Palantir Foundry 可以无缝连接不同部门后端数据库,可以让那些在销售,营销,甚至是在工厂一线员工发现模式,识别工作流不足。...Palantir宣称其Foundry并不是淘汰了工作,而是让工人更智能,更有生产力。 Palantir非政府客户提供新型解决方案 ?

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    大数据公司Palantir开发新软件,帮助美国政府追踪新冠疫苗情况

    正在制定居民疫苗接种计划地方卫生官员表示,Tiberius系统可以进一步推动他们工作,确定高优先级人群,然后疫苗分配给医疗保健人员,老年人和其他最高感染风险的人。...州地方卫生官员表示,他们在联邦同行最近简报中被告知Palantir参与了这项工作。卫生人类服务部一位发言人说,Tiberius使用Palantir技术,而Palantir是一位分包商。...州政府官员已经起草了计划,并将于10月16日之前提交给疾病控制预防中心。 据HHS发言人透露,Tiberius使用软件与HHS Protect相同,也就是PalantirFoundry工具。...该公司于9月上市,上市首日净估210亿美元。 Palantir通常客户提供定制软件以帮助他们管理自己数据,而不是自己掌握数据所有权。...该公司长期以来一直国防部工作,并为美国卫生人类服务部及其监管机构工作,疾病控制预防中心FDA。

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    独家 | 一文读懂PySpark数据框(附实例)

    它是多行结构,每一行又包含了多个观察项。同一行可以包含多种类型数据格式(异质性),而同一只能是同种类型数据(同质性)。数据框通常除了数据本身还包含定义数据元数据;比如,名字。...数据框特点 数据框实际上是分布式,这使得它成为一种具有容错能力高可用性数据结构。 惰性求值是一种计算策略,只有在使用时候才对表达式进行计算,避免了重复计算。...数据框结构 来看一下结构,亦即这个数据框对象数据结构,我们将用到printSchema方法。这个方法返回给我们这个数据框对象不同信息,包括每数据类型其可为空限制条件。 3....这个方法会提供我们指定统计概要信息,如果没有指定列名,它会提供这个数据框对象统计信息。 5. 查询多 如果我们要从数据框查询多个指定,我们可以用select方法。 6....执行SQL查询 我们还可以直接SQL查询语句传递给数据框,为此我们需要通过使用registerTempTable方法从数据框上创建一张表,然后再使用sqlContext.sql()来传递SQL查询语句

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    大模型时代下国防科技:Palantir产品简析

    Palantir作为领先数据分析智能决策支持提供商,扮演着关键角色,深刻影响着现代技术国防领域发展方向,接下来本文简单介绍Palantir以及其核心产品。 二....Palantir主要服务军事、政府和金融机构等客户,在国防安全领域应用尤为突出,通过整合多源数据先进分析技术,军事情报机构提供关键决策支持安全解决方案。...Palantir产品介绍 Palantir主要有四款产品,主要是利用机器学习大语言模型技术他们客户创造价值,Gotham、Foundry、Apollo以及去年推出AIP 平台,四个平台分贝侧重不同能力...提供了大型语言模型先进人工智能技术强大能力。无论是在机密系统还是战术边缘设备上,AIP都能在私有网络实现对AI解决方案负责、有效安全部署。图3AIP系统架构。...Ontology SDK以企业运营真实性基础,支持开发人员在其喜爱IDE(VS Code)无缝构建AI应用。

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    利用PySpark对 Tweets 流数据进行情感分析实战

    logistic回归)使用PySpark对流数据进行预测 我们介绍流数据Spark流基础知识,然后深入到实现部分 介绍 想象一下,每秒有超过8500条微博被发送,900多张照片被上传到Instagram...如果批处理时间2秒,则数据每2秒收集一次并存储在RDD。而这些RDD连续序列链是一个不可变离散流,Spark可以将其作为一个分布式数据集使用。 想想一个典型数据科学项目。...数据流允许我们流数据保存在内存。当我们要计算同一数据上多个操作时,这很有帮助。 检查点(Checkpointing) 当我们正确使用缓存时,它非常有用,但它需要大量内存。...流数据共享变量 有时我们需要为Spark应用程序定义map、reduce或filter等函数,这些函数必须在多个集群上执行。此函数中使用变量复制到每个计算机(集群)。...每个集群上执行器数据发送回驱动程序进程,以更新累加器变量。累加器仅适用于关联交换操作。例如,summaximum有效,而mean无效。

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    PySpark 数据类型定义 StructType & StructField

    本文中,云朵君大家一起学习使用 StructType PySpark 示例定义 DataFrame 结构不同方法。...PySpark StructType StructField 类用于以编程方式指定 DataFrame schema并创建复杂嵌套结构、数组映射。...在下面的示例hobbies定义 ArrayType(StringType) ,properties定义 MapType(StringType, StringType),表示键都为字符串。...还可以在逗号分隔文件可为空文件提供名称、类型标志,我们可以使用这些以编程方式创建 StructType。...SQL StructType、StructField 用法,以及如何在运行时更改 Pyspark DataFrame 结构,案例类转换为模式以及使用 ArrayType、MapType。

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    Palantir与美政府再度合作推出新冠病毒疫苗追踪系统,数据隐私担忧再被提及

    Palantir参与招致隐私倡导者抨击 目前美国疾病管制中心(CDC)已致信美国各州州长,要求尽快“排除一切障碍”,在11月1日前完成疫苗接种站设置,以便展开疫苗施打作业。...高盛最新预测认为, FDA将在12月通过“紧急使用授权”,但如果首批过渡期疫苗未能达到VE标准,或是不符合安慰剂对照组至少有5名重症患者要求,风险偏向在1月份通过、1月份开始接种。...联合国世界粮食计划署(World Food Program)也使用Foundry收集分析数据,食物引导到需要地方,类似于它将被用于引导Tiberius疫苗。...根据Palantir准备描述“华尔街日报”审查系统文件称,Tiberius系统允许卫生当局“整合广泛的人口、就业公共卫生数据集,以确定优先人群位置”,并“支持分配决策”。...该公司长期以来一直国防部工作,并为美国卫生与公众服务部及其监督机构工作,疾病控制预防中心(Centers For Disease Control And Prevention)FDA。

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    Spark Extracting,transforming,selecting features

    0/1特征过程; Binarizer使用常用inputColoutputCol参数,指定threshold用于二分数据,特征大于阈值将被设置1,反之则是0,向量双精度浮点型都可以作为inputCol...设置参数maxCategories; 基于唯一数量判断哪些需要进行类别索引化,最多有maxCategories个特征被处理; 每个特征索引从0开始; 索引类别特征并转换原特征索引;...(类别号为分位数对应),通过numBuckets设置数量,也就是分为多少段,比如设置100,那就是百分位,可能最终桶数小于这个设置,这是因为原数据所有可能数值数量不足导致; NaN:...在这个例子,Imputer会替换所有Double.NaN对应列均值,a均值3,b均值4,转换后,abNaN被34替换得到新: a b out_a out_b 1.0 Double.NaN...当前我们支持有限R操作子集,包括”~“、”.“、”:“、”+“、”-“: ~分割目标项,类似公式等号; +连接多个项,”+ 0“表示移除截距; -移除一项,”- 1“表示移除截距; :相互作用

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    PySpark 读写 JSON 文件到 DataFrame

    本文中,云朵君大家一起学习了如何具有单行记录多行记录 JSON 文件读取到 PySpark DataFrame ,还要学习一次读取单个多个文件以及使用不同保存选项 JSON 文件写回...文件功能,在本教程,您将学习如何读取单个文件、多个文件、目录所有文件进入 DataFrame 并使用 Python 示例 DataFrame 写回 JSON 文件。...注意: 开箱即用 PySpark API 支持 JSON 文件更多文件格式读取到 PySpark DataFrame 。...使用 PySpark StructType 类创建自定义 Schema,下面我们启动这个类并使用添加方法通过提供列名、数据类型可为空选项向其添加。...例如,如果想考虑一个 1900-01-01 日期,则在 DataFrame 上设置 null。

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    PySpark初级教程——第一步大数据分析(附代码实现)

    PySpark以一种高效且易于理解方式处理这一问题。因此,在本文中,我们开始学习有关它所有内容。我们将了解什么是Spark,如何在机器上安装它,然后我们深入研究不同Spark组件。...假设我们有一个文本文件,并创建了一个包含4个分区RDD。现在,我们定义一些转换,文本数据转换为小写、单词分割、单词添加一些前缀等。...当大多数数字零时使用稀疏向量。要创建一个稀疏向量,你需要提供向量长度——非零索引,这些应该严格递增且非零。...MLlib同时支持稠密矩阵稀疏矩阵。在稀疏矩阵,非零项按列为主顺序存储在压缩稀疏格式(CSC格式)。...在即将发表PySpark文章,我们看到如何进行特征提取、创建机器学习管道构建模型。

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    PySpark数据计算

    本文详细讲解了PySpark常用RDD算子,包括map、flatMap、reduceByKey、filter、distinctsortBy。...可以是任意类型U:表示返回类型,可以是任意类型(T)-U:表示该方法接受一个参数(类型 T),返回类型 Uimport osfrom pyspark import SparkConf, SparkContext...【拓展】链式调用:在编程中将多个方法或函数调用串联在一起方式。在 PySpark ,链式调用非常常见,通常用于对 RDD 进行一系列变换或操作。...通过链式调用,开发者可以在一条语句中连续执行多个操作,不需要将每个操作结果存储在一个中间变量,从而提高代码简洁性可读性。...(这里 99),sortBy算子会保持这些元素在原始 RDD 相对顺序(稳定排序)。

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    倍增业务效益,智能决策开辟新赛道 | 爱分析调研

    2022年7月,纽交所上市企业Palantir 获得战略融资约4.5亿美元,估近200亿美元。2022年2月,决策类AI企业第四范式获得腾讯等战略投资,融资金额超十亿美元,估近30亿美元。...运筹优化技术在持续深化现有技术框架,解决精度、可解释性拓展性平衡问题同时,也在应用领域持续突破,线性整数规划应用于城市轨道、多目标在线匹配应用于共享交通司乘匹配派单。...针对数据处理能力,大型科技企业少数垂直人工智能企业第四范式、中科闻歌均具有优势,能提供数据平台+融合智能决策一体化平台产品,中科闻歌“天湖”数据智算台。...Palantir早年辅助美国情报局进行反恐调查运行工作,近年开始服务于商业企业,覆盖军事、警务、金融、制造、网络、医疗等多个领域,帮助企业大规模高效整合数据、决策业务流程。...Palantir发布GothamFoundry软件平台,可将机构海量信息转化为反映业务数据资产,能够为国防部门、情报局、灾害救援组织等提供平台决策支持,基于GothamFoundry通用大数据融合可视化分析平台

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    2015年大数据行业9大关键词

    以QlikView, TableauSpotView代表敏捷商业智能产品正在挑战传统IBM Cognos 、SAP Business Objects等以IT中心BI分析平台。...使用深度学习监测并对抗诈骗、亚马逊启动机器学习平台、苹果收购机器学习公司Perceptio ……同时在国内,百度、阿里,科大讯飞也在迅速布局发展深度学习领域技术。...Hadoop 最大用户(包括 eBay 雅虎)都在 Hadoop 集群运行着 Spark。Cloudera Hortonworks Spark 列为他们 Hadoop发行一部分。...Pivotal开放其大数据套件核心组件源代码,最主要原因是Cloud Foundry开源战略成功驱动,部署大数据战场。 7 Palantir——神秘&多金 ?...2015年7月起Palantir开始发起新一轮融资,达到8.8亿美元,截止目前已经共计融资23.2亿美元,公司估200亿美元,排名世界第四,仅次于Uber。

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    如何使用Apache Spark MLlib预测电信客户流失

    完整源代码输出可在IPython笔记本中找到。该仓库还包含一个脚本,显示如何在CDH群集上启动具有所需依赖关系IPython笔记本。...其余字段进行公平竞赛,来产生独立变量,这些变量与模型结合使用用来生成预测。 要将这些数据加载到Spark DataFrame,我们只需告诉Spark每个字段类型。...我们将使用MLlib来训练评估一个可以预测用户是否可能流失随机森林模型。 监督机器学习模型开发评估广泛流程如下所示: 流程从数据集开始,数据集由可能具有多种类型组成。...在我们例子,我们会将输入数据中用字符串表示类型变量,intl_plan转化为数字,并index(索引)它们。 我们将会选择一个子集。...当你改变模型阈值时,会出现两种极端情况,一种情况是真阳性概率(TPR)假阳性概率(FPR)同时0,因为所有内容都标注“未流失”,另外一种情况是TPRFPR两者都为1,因为一切都被贴上了“流失

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    使用CDSW运营数据库构建ML应用3:生产ML模型

    在最后一部分,我们讨论一个演示应用程序,该应用程序使用PySpark.ML根据Cloudera运营数据库(由Apache HBase驱动)Apache HDFS存储训练数据来建立分类模型。...在接下来几节,我们讨论训练数据模式,分类模型,批次分数表Web应用程序。...在HBaseHDFS训练数据 这是训练数据基本概述: 您所见,共有7,其中5是传感器读数(温度,湿度比,湿度,CO2,光)。...如何运行此演示应用程序 现在,如果您想在CDSW运行并模拟该演示应用程序,请按以下步骤操作: 确保已配置PySparkHBase –作为参考,请参阅第1部分 在CDSW上创建一个新项目,然后在“初始设置...通过PySpark,可以从多个来源访问数据 服务ML应用程序通常需要可伸缩性,因此事实证明HBasePySpark可以满足该要求。

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    手把手教你实现PySpark机器学习项目——回归算法

    默认情况下,drop()方法删除包含任何空行。我们还可以通过设置参数“all”,当且仅当该行所有参数都为null时以删除该行。这与pandas上drop方法类似。...分类变量转换为标签 我们还需要通过在Product_ID上应用StringIndexer转换分类转换为标签,该转换标签Product_ID列编码标签索引。...选择特征来构建机器学习模型 首先,我们需要从pyspark.ml.feature导入RFormula;然后,我们需要在这个公式中指定依赖独立;我们还必须featureslabel指定名称...直观上,train1test1features所有分类变量都被转换为数值,数值变量与之前应用ML时相同。我们还可以查看train1test1特性标签。...在接下来几周,我继续分享PySpark使用教程。同时,如果你有任何问题,或者你想对我要讲内容提出任何建议,欢迎留言。 (*本文AI科技大本营转载文章,转载请联系原作者)

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    手把手实现PySpark机器学习项目-回归算法

    默认情况下,drop()方法删除包含任何空行。我们还可以通过设置参数“all”,当且仅当该行所有参数都为null时以删除该行。这与pandas上drop方法类似。...select方法显示所选结果。我们还可以通过提供用逗号分隔列名,从数据框架中选择多个。...分类变量转换为标签 我们还需要通过在Product_ID上应用StringIndexer转换分类转换为标签,该转换标签Product_ID列编码标签索引。...选择特征来构建机器学习模型 首先,我们需要从pyspark.ml.feature导入RFormula;然后,我们需要在这个公式中指定依赖独立;我们还必须featureslabel指定名称...直观上,train1test1features所有分类变量都被转换为数值,数值变量与之前应用ML时相同。我们还可以查看train1test1特性标签。

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