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Artículo

Corral framework: Trustworthy and fully functional data intensive parallel astronomical pipelines

Cabral, Juan BautistaIcon ; Sánchez, Bruno OrlandoIcon ; Beroiz, Martin Isidro Ramon; Dominguez Romero, Mariano Javier de LeonIcon ; Lares Harbin Latorre, MarceloIcon ; Gurovich, SebastianIcon ; Granitto, Pablo MiguelIcon
Fecha de publicación: 07/2017
Editorial: Elsevier Science
Revista: Astronomy and Computing
ISSN: 2213-1337
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones

Resumen

Data processing pipelines represent an important slice of the astronomical software library that include chains of processes that transform raw data into valuable information via data reduction and analysis. In this work we present Corral, a Python framework for astronomical pipeline generation. Corral features a Model-View-Controller design pattern on top of an SQL Relational Database capable of handling: custom data models; processing stages; and communication alerts, and also provides automatic quality and structural metrics based on unit testing. The Model-View-Controller provides concept separation between the user logic and the data models, delivering at the same time multi-processing and distributed computing capabilities. Corral represents an improvement over commonly found data processing pipelines in astronomysince the design pattern eases the programmer from dealing with processing flow and parallelization issues, allowing them to focus on the specific algorithms needed for the successive data transformations and at the same time provides a broad measure of quality over the created pipeline. Corral and working examples of pipelines that use it are available to the community at https://github.com/toros-astro.
Palabras clave: Astroinformatics , Astronomical Pipeline , Design Patterns , Multiprocessing , Software And Its Engineering
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/63575
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213133717300069
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ascom.2017.07.003
Colecciones
Articulos(CIFASIS)
Articulos de CENTRO INT.FRANCO ARG.D/CS D/L/INF.Y SISTEM.
Articulos(IATE)
Articulos de INST.DE ASTRONOMIA TEORICA Y EXPERIMENTAL
Citación
Cabral, Juan Bautista; Sánchez, Bruno Orlando; Beroiz, Martin Isidro Ramon; Dominguez Romero, Mariano Javier de Leon; Lares Harbin Latorre, Marcelo; et al.; Corral framework: Trustworthy and fully functional data intensive parallel astronomical pipelines; Elsevier Science; Astronomy and Computing; 20; 7-2017; 140-154
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