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  • 01 HDFS 简介

    01.HDFS简介

    大纲:

    • hadoop2 介绍
    • HDFS概述
    • HDFS读写流程

    hadoop2介绍
    框架的核心设计是HDFS(存储),mapReduce(分布式计算),YARN(资源管理),为海量的数据提供了存储和计算。

    Hadoop 1.0(MapReduce,HDFS)

    Hadoop2 主要改进

    • YARN
    • NameNode HA
    • HDFS federation
    • Hadoop RPC 序列化扩展性

    HDFS概述

    定义

    • HDFS是一个分布式文件系统,具有高容错的特点。它可以部署在廉价的通用硬件上,提高高吞吐率的数据访问,适合那些需要处理海量数据集的应用程序。

    主要特性

    • 支持超大文件
    • 检测和快速应对硬件故障
    • 流式数据访问
    • 简化一致性模型

    不适合的场景

    • 低延迟数据访问
    • 大量的小文件
    • 多用户写入文件,修改文件

    HDFS 构成

    • NameNode上保存着HDFS的名字空间。对于任何文件系统元数据产生修改的操作。
    • DataNode将HDFS数据以文件的形式存储在本地的文件系统中,它并不知道有关HDFS文件的信息,它把每个HDFS数据块存储在本地文件系统的一个单独的文件中。

    数据块

    • HDFS也有块的概念,hadoop2中的HDFS块默认大小为128MB,以linux上普通文件安的形式保存在数据节点的文件系统中。数据块是HDFS的文件存储单元。
    • 优点:
      • HDFS可以保存比存储节点单一磁盘大的文件
      • 简化了存储子系统,简化了存储管理,也消除了分布式管理文件元数据的复杂性
      • 方便容错,有利于数据复制

    HDFS读写流程

    读过程


    客户端(client)用FileSystem的open()函数打开文件

    DistributedFileSystem用RPC调用元数据节点,得到文件的数据块信息。

    对于每一个数据块,元数据节点返回保存数据块的数据节点的地址。

    DistributedFileSystem返回FSDataInputStream给客户端,用来读取数据。

    客户端调用stream的read()函数开始读取数据。

    DFSInputStream连接保存此文件第一个数据块的最近的数据节点。

    Data从数据节点读到客户端(client)

    当此数据块读取完毕时,DFSInputStream关闭和此数据节点的连接,然后连接此文件下一个数据块的最近的数据节点。

    当客户端读取完毕数据的时候,调用FSDataInputStream的close函数。

    在读取数据的过程中,如果客户端在与数据节点通信出现错误,则尝试连接包含此数据块的下一个数据节点。

    失败的数据节点将被记录,以后不再连接。

    写文件流程


    客户端调用create()来创建文件

    DistributedFileSystem用RPC调用元数据节点,在文件系统的命名空间中创建一个新的文件。

    元数据节点首先确定文件原来不存在,并且客户端有创建文件的权限,然后创建新文件。

    DistributedFileSystem返回DFSOutputStream,客户端用于写数据。

    客户端开始写入数据,DFSOutputStream将数据分成块,写入data queue。

    Data queue由Data Streamer读取,并通知元数据节点分配数据节点,用来存储数据块(每块默认复制3块)。分配的数据节点放在一个pipeline里。

    Data Streamer将数据块写入pipeline中的第一个数据节点。第一个数据节点将数据块发送给第二个数据节点。第二个数据节点将数据发送给第三个数据节点。

    DFSOutputStream为发出去的数据块保存了ack queue,等待pipeline中的数据节点告知数据已经写入成功。

    如果数据节点在写入的过程中失败:

    关闭pipeline,将ack queue中的数据块放入data queue的开始。

    当前的数据块在已经写入的数据节点中被元数据节点赋予新的标示,则错误节点重启后能够察觉其数据块是过时的,会被删除。

    失败的数据节点从pipeline中移除,另外的数据块则写入pipeline中的另外两个数据节点。

    元数据节点则被通知此数据块是复制块数不足,将来会再创建第三份备份。

    当客户端结束写入数据,则调用stream的close函数。此操作将所有的数据块写入pipeline中的数据节点,并等待ack queue返回成功。最后通知元数据节点写入完毕。

    创建子路径流程

    客户端 ——> NameNode -> datanode

    删除文件

    客户端 -> namenode -> datanode

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