さたざたな産業の科孊者、開発者、他の倚くの技術者が、アマゟン りェブ サヌビスを利甚しおビッグデヌタ分析を実行し、増え続けるデゞタル情報の量、倚様性、速床に関する課題に察応しおいたす。アマゟン りェブ サヌビスは、コストを䞋げ、需芁に応じたスケヌリングを実珟し、革新を加速するこずによっお、ビッグデヌタの管理に圹立぀クラりドコンピュヌティングサヌビスの包括的な゚ンドツヌ゚ンドのポヌトフォリオを提䟛したす。

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ビッグデヌタラむフサむクルのあらゆるステヌゞに最適な AWS ビッグデヌタ゜リュヌションをご芧ください。

収集 > ストリヌミング > 保存 > RDBMS | デヌタりェアハりス | NoSQL > 分析 > アヌカむブ

クラりドでのビッグデヌタに぀いお孊習するこずが、か぀おないほど簡単になりたした。ご利甚開始にあたっおセクションのチュヌトリアルずリ゜ヌスを参照し、最初のプロゞェクトを開始したしょう。


この短い動画では、アマゟン りェブ サヌビスでビッグデヌタテクノロゞヌを䜿甚しおどのようにより優れたビゞネス䞊の掞察を埗るこずができるかに぀いお説明したす。Pig、Hive、Spark、Hadoop などのなじみのあるビッグデヌタテクノロゞヌを䜿甚する方法をご玹介したす。これにより、ビッグデヌタプロゞェクトを迅速に完了できたす。


Big Data Video Still
2:48
アマゟン りェブ サヌビスでのビッグデヌタ

さたざたな産業の科孊者、開発者、他の倚くの技術者が、アマゟン りェブ サヌビスを利甚しおビッグデヌタ分析を実行し、増え続けるデゞタル情報の量、倚様性、速床に関する課題に察応しおいたす。アマゟン りェブ サヌビスは、コストを䞋げ、需芁に応じた拡匵ず瞮小を実珟し、革新を加速するこずによっお、ビッグデヌタの管理に圹立぀クラりドコンピュヌティングサヌビスの包括的な゚ンドツヌ゚ンドのポヌトフォリオを提䟛したす。


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AWS でのビッグデヌタ分析オプションに関するホワむトペヌパヌをダりンロヌド

この新しいホワむトペヌパヌでは、アヌキテクト、デヌタサむ゚ンティスト、および開発者を察象に、AWS クラりドで䜿甚できるさたざたなビッグデヌタのオプションを抂説しおいたす。ビッグデヌタ分析の各オプションに぀いお、理想的な䜿甚パタヌン、パフォヌマンス、耐久性ず可甚性、コストモデル、スケヌラビリティ、䌞瞮自圚性、むンタヌフェむス、およびアンチパタヌンを説明したす。実際の分析オプションを瀺す 2 ぀のシナリオを解説し、AWS でビッグデヌタ分析を開始するための远加のリ゜ヌスも提䟛しおいたす。

ホワむトペヌパヌをダりンロヌド »

AWS ビッグデヌタブログは、゜リュヌションアヌキテクト、デヌタサむ゚ンティスト、および開発者がビッグデヌタのベストプラクティスを理解し、ナヌスケヌスにどのマネヌゞド AWS ビッグデヌタサヌビスが適しおいるかを芋極め、AWS ビッグデヌタサヌビスの䜿甚を開始しお深く理解できるよう支揎したす。このブログの目暙は、人々があらゆる芏暡のデヌタを収集、保存、凊理、分析、芖芚化するためのハブずなるこずです。コヌドサンプル付きの短いチュヌトリアル、AWS でのビッグデヌタ利甚に特有のメリットを瀺す導入事䟋、新しい機胜の発衚、パヌトナヌやお客様が䜜成したデモやチュヌトリアル、および AWS ビッグデヌタサヌビス䜿甚のヒントやベストプラクティスを掲茉しおいたす。

AWS ビッグデヌタブログを芋る »


今の䞖の䞭、゜ヌシャルネットワヌクのナヌザヌから、りェブアプリケヌションを実行するむンスタンスたで、すべおがデヌタを生成しおいるず蚀っおも過蚀ではありたせん。AWS を利甚するこずにより、デヌタをビゞネス向け情報ずしお利甚するのに必芁なストレヌゞ、蚈算、デヌタベヌスサヌビスのプロビゞョニングを容易に行うこずができたす。たた、AWS Direct Connect や Import/Export サヌビスなど、匊瀟ではビッグデヌタをクラりドずの間で迅速に移動できるデヌタ転送サヌビスを甚意しおいたす。さらに、AWS ぞのすべおのむンバりンドデヌタトラフィックは無料です。

AWS Import/Export でハヌドドラむブをクラりドに送信する方法の詳现を芋る »

AWS Direct Connect を䜿甚しお、プラむベヌトファむバ回線でクラりドにアクセスする方法の詳现を芋る »

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RDS は MySQL、PostgreSQL、Oracle、および SQL Server で利甚できたす。

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2:08
Amazon Kinesis 動画の抂芁を芋る日本語字幕

Amazon Kinesis は、ビッグデヌタのストリヌミングをリアルタむムで凊理するためのマネヌゞド型サヌビスです。Amazon Kinesis は 1 秒あたりメガバむト単䜍からギガバむト単䜍たでのデヌタスルヌプットをサポヌトし、シヌムレスにスケヌリングしお、䜕十䞇もの゜ヌスからのストリヌムを凊理したす。コスト効率のよい方法で高い可甚性ず耐久性を提䟛するように蚭蚈されおおり、お客様はデヌタの掻甚に焊点を眮くこずができるため、よりよい決定を迅速に、䜎いコストで行うこずが可胜です。

Amazon Kinesis の詳现 »

分析のための薬剀デヌタでも、蚈算ず䟡栌決定のための金融デヌタでも、写真やビデオなどのマルチメディアファむルでも、Amazon Simple Storage ServiceS3はオリゞナルのコンテンツを栌玍するのに理想的なビッグデヌタクラりドストレヌゞ゜リュヌションです。99.999999999% の耐久性を持ち、単䞀障害点がないように蚭蚈された S3 は、基本的なビッグデヌタオブゞェクトストアです。

Amazon S3 の詳现情報を芋る »

Amazon Elastic Block Store (EBS) は、仮想マシン甚の氞続的ストレヌゞずしおハヌドドラむブを提䟛したす。Amazon EBS ボリュヌムは、お客様独自のリレヌショナルデヌタベヌスや NoSQL デヌタベヌス、゚ンタヌプラむズアプリケヌション、高パフォヌマンス分散ネットワヌクファむルシステムなど、ビッグデヌタワヌクロヌドを実行するために必芁な䞀貫した䜎レむテンシヌパフォヌマンスを提䟛したす。

Amazon EBS の詳现情報を芋る »

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3:01
Deepak Singh (Amazon EC2) による AWS レポヌト

NoSQL デヌタストアでは、゜リッドステヌトドラむブSSDのスピヌドを倧いに掻甚したす。Amazon DynamoDB では、このデヌタストアがデフォルトで䜿甚されたす。Cassandra、MongoDB など、AWS Marketplace の代替デヌタストアをお䜿いの堎合は、高 I/O むンスタンスクラスを䜿甚しお、テラバむト単䜍の゜リッドステヌトドラむブぞのオンデマンドアクセスによっおアクセスを加速できたす。

EC2 むンスタンスタむプのオプションの詳现 »

面倒な䜜業の芁らない NoSQL デヌタベヌスが必芁な堎合は、Amazon DynamoDB だけで十分です。DynamoDB は高速な完党マネヌゞド型 NoSQL デヌタベヌスサヌビスで、任意の量のデヌタを栌玍/取埗し、任意のレベルのリク゚ストトラフィックを凊理できたす。 

Amazon DynamoDB は、スルヌプットずミリ秒で 1 桁台のレむテンシヌが保蚌されおおり、ゲヌム、広告、モバむル、他の倚くのビッグデヌタアプリケヌションに最適です。

Amazon DynamoDB の詳现 »

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5:22
NoSQL Strategy on AWS日本語同時通蚳AWS Summit Tokyo 2014


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Amazon RDS の詳现

ビッグデヌタの革新は NoSQL に留たるものではなく、ビゞネスニヌズに応じ、デヌタに察しお䜿甚する適切なテクノロゞヌにたで及びたす。リレヌショナルデヌタベヌスは、速く、予枬可胜な、䞀貫したパフォヌマンスを提䟛し、POS や財務履歎ずいったトランザクションワヌクロヌド甚に最適化されおいたす。リレヌショナルデヌタベヌスは、倚くの包括的ビッグデヌタアヌキテクチャにおいお NoSQL デヌタベヌスを補完したす。

Amazon RDS を䜿甚すれば、クラりド内でリレヌショナルデヌタベヌスを簡単にセットアップ、運甚、拡匵するこずができたす。このサヌビスは、手間のかかるデヌタベヌスの管理タスクをお客様の代わりに行いながら、コスト効率がよく、サむズ倉曎が可胜なキャパシティヌを提䟛したす。これによっおお客様は自身のアプリケヌション開発やビゞネスに集䞭するこずができたす。

Amazon RDS の詳现 »

Amazon Redshift は、高速か぀完党マネヌゞド型のペタバむト芏暡のデヌタりェアハりスを、テラバむトあたり幎間 1,000 USD 以䞋で提䟛したす。Amazon Redshift では、列指向ストレヌゞ技術、および耇数ノヌド間でのク゚リの䞊列化ず分散化により、ほがすべおのサむズのデヌタセットに察応する高速なク゚リず I/O のパフォヌマンスを実珟しおいたす。わずか数分以内に、自動化されたバックアップず組み蟌みの暗号化機胜を備えた完党マネヌゞド型のデヌタりェアハりスを、簡単にプロビゞョニングできたす。既存のビゞネスむンテリゞェンスツヌルを簡単に利甚できたす。

Amazon Redshift の詳现 »

big_data_redshift
3:22
Amazon Redshift 入門 日本語吹替え

Amazon Elastic MapReduce (EMR) は、Amazon EC2 の匷力な Apache Hadoop フレヌムワヌクを䜿いやすいマネヌゞド型サヌビスずしお提䟛したす。Amazon EMR を䜿甚するず、お客様は map/reduce ク゚リの䜜成に集䞭し、Hadoop ツヌルの広範な゚コシステムを掻甚しながら、安党で拡匵性に優れたむンフラストラクチャプラットフォヌムぞのデプロむを実珟できたす。Amazon EMR に Hadoop クラスタヌの管理をたかせれば、クラりドでビッグデヌタ分析を簡単に実行できたす。

Amazon EMR の詳现 »

あず 1,000 個の仮想マシンを远加するず、プロゞェクトのスピヌドはどのくらい䞊がりたすか。10,000 個ではどうなのかAmazon Elastic MapReduce に統合されおいる Amazon Spot Market を䜿甚するず、クラりドコンピュヌティングでの分析に必芁なコンピュヌティングリ゜ヌスに察しお独自の䟡栌を遞択できたす。぀たり、コストずパフォヌマンスのバランスを自身のニヌズに合わせお遞択し、必芁に応じお分析をオヌバヌクロックしたり、コストを倧幅に削枛したりできたす。

スポットむンスタンスの䜿甚を開始する »

request_instances
4:13
スポットむンスタンスの䜿甚を開始する

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3:17
Glacier 䜿甚開始の動画を芋る

Amazon Glacier を䜿えば、アヌカむブ甚ストレヌゞの運甚ずスケヌリングに䌎う管理䜜業を AWS に任せるこずができたす。デヌタを数幎、あるいは数十幎ずいう長期にわたっお保管するための䜜業がきわめおシンプルになりたす。Amazon Glacier は、毎月 0.01 USD/GB から始められるきわめお䜎コストのコヌルドストレヌゞサヌビスです。事前のお支払いは䞍芁であり、継続的な運甚費はすべお料金に含たれおいたす。

Amazon Glacier の詳现情報を読む »


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