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  • 3 分钟学会调用 Apache Spark MLlib KMeans

    Apache Spark MLlib是Apache Spark体系中重要的一块拼图:提供了机器学习的模块。只是,眼下对此网上介绍的文章不是非常多。拿KMeans来说,网上有些文章提供了一些演示样例程序,而这些程序基本和Apache Spark 官网上的程序片断类似:在得到训练模型后,差点儿都没有展示怎样使用该模型、程序运行流程、结果展示以及举例測试数据等部分。

    笔者依据Apache Spark官网上的程序片断。写了一个完整的调用MLlib KMeans库的測试程序,并成功在Spark 1.0 + Yarn 2.2 的环境上运行。因为仅为高速体验目的。本程序里面的非常多细节并未被打磨,但相信已可为对Spark MLlib感兴趣的朋友们提供些许入门级帮助。


    [A. 程序主要部分]



    [B. 測试数据]


    [C. 运行]

    利用 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit 将程序提交给Yarn去运行。

    [D. 结果]

    - Console 返回的结果(最后几行):


    - Yarn Web Console返回的运行结果:


    - Yarn Log 中显示 Scala 程序的Output:


    [E. 总结]

    - 调用 Spark MLlib 库的过程并不复杂

    - 利用MLlib KMeans 训练出来的 Model(KMeansModel),能够方便地对新的数据作出分类预測



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