hadoop学习
1.1 Hadoop 是什么
(1)Hadoop是一个由Apache基金会所开发的分布式系统基础架构
(2)主要解决海量数据的存储和海量数据的分析计算问题
(3)广义上来说,Hadoop通常是指一个更广泛的概念——Hadoop生态圈
1.2 Hadoop 优势
(1)高可靠性:Hadoop底层维护多个数据副本,所以即使Hadoop某个计算元素或存储出现故障,也不会导致数据的丢失。
(2)高扩展性:在集群间分配任务数据,可方便的扩展数以千计的节点。
(3)高效性:在MapReduce的思想下,Hadoop是并行工作的,以加快任务处理速度。
(4)高容错性:能够自动将失败的任务重新分配。
1.3 Hadoop 组成(面试重点)
在Hadoop1.x 时代,Hadoop中的MapReduce同时处理业务逻辑运算和资源的调度,耦合性较大。
在Hadoop2.x时代,增加了Yarn。Yarn只负责资源的调度,MapReduce 只负责运算。
Hadoop3.x在组成上没有变化。
1.3.1 HDFS 架构概述
Hadoop Distributed File System,简称HDFS,是一个分布式文件系统。
(1)NameNode(nn):存储文件的元数据,如文件名,文件目录结构,文件属性(生成时间、副本数、文件权限),以及每个文件的块列表和块所在的DataNode等。
(2)DataNode(dn):在本地文件系统存储文件块数据,以及块数据的校验和。
(3)Secondary NameNode(2nn):每隔一段时间对NameNode元数据备份。
1.3.2 YARN 架构概述
Yet Another Resource Negotiator 简称YARN ,另一种资源协调者,是Hadoop 的资源管理器。
ResourceManager(RM):整个集群资源(内存、CPU等)的管理者
NodeManager(NM):单个节点服务器资源的管理者。
ApplicationMaster(AM):单个任务运行的管理者。
Container:容器,相当于一台独立的服务器,里面封装了任务运行所需要的资源,如内存、CPU、磁盘、网络等。
说明:
(1)客户端可以有多个
(2)集群上可以运行多个ApplicationMaster
(3)每个NodeManager上可以有多个Container
1.3.3 MapReduce 架构概述
MapReduce 将计算过程分为两个阶段:Map 和Reduce
1)Map 阶段并行处理输入数据
2)Reduce 阶段对Map 结果进行汇总
1.3.4 HDFS、YARN、MapReduce 三者关系
1.3.5 大数据技术生态体系
(1)Sqoop:Sqoop 是一款开源的工具,主要用于在Hadoop、Hive 与传统的数据库(MySQL)间进行数据的传递,可以将一个关系型数据库(例如 :MySQL,Oracle 等)中的数据导进到Hadoop 的HDFS 中,也可以将HDFS 的数据导进到关系型数据库中。
(2)Flume:Flume 是一个高可用的,高可靠的,分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统,Flume 支持在日志系统中定制各类数据发送方,用于收集数据。
(3)Kafka:Kafka 是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统。
(4)Spark:Spark 是当前最流行的开源大数据内存计算框架。可以基于Hadoop 上存储的大数据进行计算。
(5)Flink:Flink 是当前最流行的开源大数据内存计算框架。用于实时计算的场景较多。
(6)Oozie:Oozie 是一个管理Hadoop 作业(job)的工作流程调度管理系统。
(7)Hbase:HBase 是一个分布式的、面向列的开源数据库。HBase 不同于一般的关系数据库,它是一个适合于非结构化数据存储的数据库。
(8)Hive:Hive 是基于Hadoop 的一个数据仓库工具,可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供简单的SQL 查询功能,可以将SQL 语句转换为MapReduce 任务进行运行。其优点是学习成本低,可以通过类SQL 语句快速实现简单的MapReduce 统计,不必开发专门的MapReduce 应用,十分适合数据仓库的统计分析。
(9)ZooKeeper:它是一个针对大型分布式系统的可靠协调系统,提供的功能包括:配置维护、名字服务、分布式同步、组服务等。
1.3.6 推荐系统框架图
推荐系统项目框架
2 Hadoop 运行环境搭建(开发重点)
2.1 模板虚拟机环境准备
2.1.1 hadoop100 虚拟机配置要求如下
(1)使用 yum 安装需要虚拟机可以正常上网,yum 安装前可以先测试下虚拟机联网情况
[root@hadoop100 ~]# ping www.baidu.com
(2)安装epel-release
[root@hadoop100 ~]# yum install -y epel-release
(3)注意:如果Linux 安装的是最小系统版,还需要安装如下工具;如果安装的是Linux桌面标准版,不需要执行如下操作
net-tool:工具包集合,包含ifconfig 等命令
vim:编辑器
[root@hadoop100 ~]# yum install -y net-tools
[root@hadoop100 ~]# yum install -y vim
2.1.2 关闭防火墙,关闭防火墙开机自启
[root@hadoop100 ~]# systemctl stop firewalld
[root@hadoop100 ~]# systemctl disable firewalld.service
2.1.3 创建普通用户,并修改普通用户的密码
[root@hadoop100 ~]# useradd Tom
[root@hadoop100 ~]# passwd Tom
2.1.4 配置普通用户具有 root 权限,方便后期加sudo 执行 root 权限的命令
[root@hadoop100 ~]# vim /etc/sudoers
修改/etc/sudoers 文件,在%wheel 这行下面添加一行,如下所示:
注意:Tom这一行不要直接放到 root行下面,因为所有用户都属于 wheel组,你先配置了Tom具有免密功能,但是程序执行到 %wheel行时, 该功能又被覆盖回需要密码 。所以Tom要放到 %wheel这行下面。
2.1.5 在 /opt目录下创建文件夹 ,并修改所属用户和所属组
2.1.6 卸载虚拟机自带的 JDK
[root@hadoop100 ~]# rpm -qa | grep -i java | xargs -n1 rpm -e --nodeps
rpm -qa:查询所安装的所有rpm软件包
grep -i:忽略大小写
xargs -n1:表示每次只传递一个参数
rpm -e --nodeps:强制卸载软件
注意:注意:如果你的虚拟机是最小化安装不需要执行这一步。
2.1.7 重启虚拟机
[root@hadoop100 ~]# reboot
2.2 克隆虚拟机
2.2.1 利用模板机 hadoop100,克隆 三台虚拟机 hadoop102 hadoop103 hadoop104
注意:克隆时,要先关闭 hadoop100
2.2.2 修改克隆机 IP,以 hadoop102 举例说明
(1)修改克隆虚拟机的静态 IP:
[Tom@hadoop100 ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
(2)查看 Linux虚拟机的虚拟网络编辑器,编辑 ->虚拟网络编辑器 ->VMnet8
(3)查看 Windows系统适配器 VMware Network Adapter VMnet8的 IP地址
(4)保证 Linux系统 ifcfg-ens33文件中 IP地址、虚拟网络编辑器地址和 Windows系统 VMnet8网络 IP地址相同。
2.2.3 修改克隆机主机名 ,以 hadoop102举例说明
(1)修改主机名称
[root@hadoop100 ~]# vim /etc/hostname
(2)配置 Linux克隆机主机名称映射 hosts文件 打开 /etc/hosts
[root@hadoop100 ~]# vim /etc/hosts
2.2.4 重启克隆机 hadoop102
[root@hadoop100 ~]# reboot
2.2.5 修改 windows的主机映射文件(hosts文件)
进入C:\Windows\System32\drivers\etc路径,打开 hosts文件并添加如下内容 ,然后保存。
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