1.1 hadoop是什么
Hadoop是一个由Apache基金会所开发的分布式体系基础架构,紧张是解决海量数据的存储和海量数据的分析盘算的题目。通常Hadoop指的是一个更为广泛的概念Hadoop生态圈
1.2 hadoop发展历程
Hadoop创始人Doug Cutting,为了实现与Google类似的全文搜索功能,化升级,查询引擎和索引引擎,他在Lucene框架基础上举行优。
2001年年底Lucene成为Apache基金会的一个子项目。对于海量数据的场景,Lucene框架面对与Google同样的困难,存储海量数据困难,检索海量速度慢
学习和模拟Google解决这些题目的办法:微型版Nutch。可以说Google是Hadoop的思想之源(Google在大数据方面的三篇论文)
GFS—>HDFS
Map-Reduce—>MR
BigTable—>HBase
2003-2004,Google公开了部门GFS和MapReduce思想的细节,以此为基础
oug Cutting等人用2003-2004年,Google公开了部门了2年业余时间实现了DFS和MapReduce机制,使Nutch性能飙升。
2005 年Hadoop 作为 Lucene的子项目 Nutch的一部门正式引入Apache基金会。
2006年3月份Map-Reduce和Nutch DistributeFile System(NDFS)分别被纳入到 Hadoop 项目,Hadoop就此正式诞生,标志着大数据时代的到临
名字来源于Doug Cutting儿子的玩具
1.3 hadoop的三大版本
Apache版本最原始(最基础)的版本,对于入门学习最好。2006
Cloudera内部集成了很多大数据框架,对应产品CDH。2008
Hortonworks文档较好,对应产品HDP。2011
Hortonworks如今已经被Cloudera公司收购,推出新的品牌CDP。
1)Apache Hadoop
官网地点:Apache Hadoop
下载地点:Apache Hadoop
2)Cloudera Hadoop
官网地点:https://www.cloudera.com/downloads/cdh
下载地点:CDH 6 Download Information | 6.x | Cloudera Documentation
(1)2008年成立的Cloudera是最早将Hadoop商用的公司,为合作搭档提供Hadoop的商用解决方案,紧张是包括支持、咨询服务、培训。
(2)2009年Hadoop的创始人Doug Cutting也加盟Cloudera公司。Cloudera产品紧张为CDH,Cloudera Manager,Cloudera Support
(3)CDH是Cloudera的Hadoop发行版,完全开源,比Apache Hadoop在兼容性,安全性,稳定性上有所增强。Cloudera的标价为每年每个节点10000美元。
(4)Cloudera Manager是集群的软件分发及管理监控平台,可以在几个小时内部署好一个Hadoop集群,并对集群的节点及服务举行实时监控。
3)Hortonworks Hadoop
官网地点:Hybrid Cloud Computing Platform and Products | Cloudera
下载地点:https://hortonworks.com/downloads/#data-platform
(1)2011年成立的Hortonworks是雅虎与硅谷风投公司Benchmark Capital合资组建。
(2)公司成立之初就吸纳了大约25名至30名专门研究Hadoop的雅虎工程师,上述工程师均在2005年开始帮忙雅虎开发Hadoop,贡献了Hadoop80%的代码。
(3)Hortonworks的主打产品是Hortonworks Data Platform(HDP),也同样是100%开源的产品,HDP除常见的项目外还包括了Ambari,一款开源的安装和管理体系。
(4)2018年Hortonworks现在已经被Cloudera公司收购。
1.4 hadoop1.x、2.x、3.x的区别
Hadoop1.x中的MapReduce:
盘算:指的数据的运算
资源的调治:指的是在哪台服务器上举行运算,运算这个任务给多少内存
Hadoop2.x中的MapReduce:只负责盘算,Yarn负责资源调治
1.5 HDFS架构
Hadoop Distributed File System,是一个分布式文件体系
NameNode记录每一个文件块存储的位置
DataNode具体存储数据
2NN是辅助NameNode工作的
(1)NameNode:储存文件的元数据,如文件名,文件目次结构,文件属性(天生时间、副本数、文件权限),以及每个文件的块列表和所在的DataNode等。
(2)DataNode:在当地文件体系存储文件块数据,以及块数据的校验和。
(3)Secondary NameNode:每隔一段时间对NameNode元数据备份
1.6 YARN架构概述
Yet Another Resource Negotiator简称YARN ,另一种资源和谐者,是Hadoop的资源管理器。
1)ResourceManager(RM):整个集群资源(内存,cpu等)的老大
2)NodeManager(NM):单个结点服务器资源的老大
3)ApplicationMaster(AM):单个任务云心运行的老大
4)Container:容器,相当于一台独立的服务器,里面封装了任务运行所必要的资源,如内存、CPU、磁盘、网络等。
阐明1:客户端可以有多个
阐明2:集群上可以运行多个Application
阐明3:每个NodeManager上可以有多个Container
假造化、跨节点、分布式
1.7 MapReduce
MapReduce将盘算分为两个阶段:Map和Reduce
1)Map阶段并行处理输入数据
2)Reduce阶段对Map结果举行汇总
1.8 大数据技术生态体系
文件日记(半结构化数据)—>结构化数据
数据
大数据保举体系架构保举
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