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  • HBase官方文档 之 Region的相关知识

    HBase是以Region为最小的存储和负载单元(这里可不是HDFS的存储单元),因此Region的负载管理,关系到了数据读写的性能。先抛开Region如何切分不说,看看Region是如何分配到各个RegionServer的吧。

    更多内容参考——我的大数据学习之路

    Region在HBase中的角色

    Table                    (HBase表)
        Region               (Region)
            Store            (每个Region的每个列族独立存储)
                MemStore     (MemStore每个Store有一个,用于在内存中保存数据)
                StoreFile    (StoreFiles对应于Store,是具体存储在磁盘的文件)
                    Block    (Blocks是HDFS上的存储单元)
    

    Region的管理

    一般来说对于每个Region Server,官方推荐最好是控制Region的数量在20-200个、大小在5-20Gb左右。

    为什么要控制region的数量呢?

    1. 默认MemStore需要2MB的空间用来存储数据,如果一台机器上有1000个Region,每个有两个列族,那就需要3.9GB的数据。
    2. 如果同时以某个相同的频率更新所有的Region,当同时进行数据持久化的时候也会有问题
    3. Master对于维护大量的Region有很大的性能问题,因为在平衡Region的时候,在ZK中的操作都是同步的。
    4. Region Server需要维护Region的索引信息

    那么Region Server是如何管理Region的呢?

    启动

    1. Master创建AssignmentManager
    2. AssignmentManager查看当前的Region分配信息
    3. 满足条件后,通过LoadBalancerFactory创建LoadBalancer,1.0后的版本默认是StochasticLoadBalancer
    4. 判断是否需要进行负载平衡,并更新相关信息

    容错

    1. 如果平衡负载的时候报错,RegionServer会直接关闭
    2. Master检测到resgion Server异常
    3. 重启Region server
    4. 请求进行重试;超时会请求其他的节点

    Region的状态机

    Hbase中每个Region自己维护其在hbase:meta表中的信息。

    状态机中包括下面几种状态:

    • offline:region离线没有开启
    • opening:region正在被打开
    • open:region正在打开,并且region server通知了master
    • failed_open:regionserver打开失败
    • closing:region正在被关闭
    • closed:regionserver正在关闭,并且已经通知了master
    • failed_close:regionserver关闭失败了
    • splitting:region server通知master,region正在被切分
    • split:region server通知master,region已经被切分完了
    • spliting_new:region是切分过程中新建的文件
    • merging:regionserver通知master region正在合并
    • merged:regionserver通知master region合并完了
    • merging_new:region是合并新建出来的

    不同的颜色是不同含义:

    • 棕色:离线状态,属于一种短暂的瞬间状态(比如关闭后开启的中间状态)、停止状态或者初始化的时候的状态
    • 绿色:正常的状态,可以支持请求访问
    • 蓝色:短暂的状态
    • 红色:失败
    • 黄色:合并或者切分的状态
    • 灰色:刚开始的状态

    各个序号代表不同的操作场景:

    1. Master向region server发起region从offline到openning的状态请求,regionserver如果没有收到,master会尝试重试几次。RegionServer接收到请求后,regin状态变成opening
    2. 如果Master发起的open请求超过次数,那么无论region server是否已经打开region,master都会命令region server关闭文件,状态变为closing
    3. 当region server打开region后,会尝试通知master,让他把region状态修改为open,并通知regsion server。这样region才能变为open状态
    4. 如果region server打开四百,会尝试通知master。master会把region的状态变更为closed,并且尝试去其他的region server打开region
    5. 如果master尝试几次后,都没有打开region,就会把状态变更为failed_open
    6. master通知region server关闭region,如果没有反应,会重试
    7. 如果region server没有在线,会抛出异常。然后region的状态会变成closing
    8. 如果region server在线,但是好几次都没响应,就会更新状态为failed_close
    9. 如果region server收到请求,并且关闭了region,那么会通知master把region状态修改为closed。并且把region分配给其他的server
    10. 在分配之前,master会先把region从closed状态转换为offline
    11. 如果region server正在切分region,会通知mastere。master把region状态由open变为splitting,并且把新增两个region的信息,这两个region都是splitting_new状态
    12. 如果region切分成功,当前的region状态从splitting变成split;新增的两个region状态从splitting_new变成open
    13. 如果切分失败,状态从splitting回到open,两个region也从splitting_new变成offline
    14. 如果region server想要合并两个region,那么也会先通知master。master把两个region从open变成merging,然后增加一个新的region,状态为merging_new
    15. 如果合并成功, 旧的region从merging变为merged,新的region从merging_new变为open
    16. 如果合并失败,region的状态从merging变回open,新建的一个region状态又变成offline
    17. 如果管理员通过hbase shell操作分配region,master会尝试把失败的状态变成close

    Region的数据本地性

    数据本地性通过来自于hdfs client和hdfs block存储的节点差异性,针对数据备份来说,会按照下面的机制进行:

    1. 第一个备份会优先卸载本地node节点上
    2. 第二个备份会随机选择一个不同的机架
    3. 第三个备份会在第二个备份所在的机架上,再随机选择一个节点
    4. 如果还有其他的备份节点,就在集群中随机选择了。

    这样Hbase在刷新或者压缩时,可以体现数据的本地性。如果一个region server出现故障,那么就没有数据本地性可言了,因为它的备份都在其他的节点上。

    Region的切分

    HBase会配置一个切分的阈值,当到达阈值后,就会执行region的切分。Master不会参与Region的切分,切分由Region Server独立完成。执行切分的时候,会先把region下线,然后在meta表中增加子region的信息,最后通知给master。

    默认使用的切分策略是IncreasingToUpperBoundRegionSplitPolicy(1.2.0版本),通过修改配置可以切换切分规则:

    <property>
     <name>hbase.regionserver.region.split.policy</name>
     <value>org.apache.hadoop.hbase.regionserver.IncreasingToUpperBoundRegionSplitPolicy</value>
    </property>
    

    也可以通过Admin API指定规则:

    HTableDescriptor tableDesc = new HTableDescriptor("test");
    tableDesc.setValue(HTableDescriptor.SPLIT_POLICY, ConstantSizeRegionSplitPolicy.class.getName());
    tableDesc.addFamily(new HColumnDescriptor(Bytes.toBytes("cf1")));
    admin.createTable(tableDesc);
    

    或者通过HBase shell管理:

    hbase> create 'test', {METHOD => 'table_att', CONFIG => {'SPLIT_POLICY' => 'org.apache.hadoop.hbase.regionserver.ConstantSizeRegionSplitPolicy'}},
    {NAME => 'cf1'}
    

    也可以通过HBaseConfiguration来配置:

    HTableDescriptor myHtd = ...;
    myHtd.setValue(HTableDescriptor.SPLIT_POLICY, MyCustomSplitPolicy.class.getName());
    

    Region的手动切分

    Region的切分可以在表创建的时候来执行,也可已在后期来做。最好是在设计表结构的时候,就把切分的规则考虑进去。因为:

    • 如果你的数据rowkey是随着时间自增长的,那么所有的新数据都会写在最后一个Region中,这样会导致总是最后一个region是热点,而其他的所有region基本都闲置了。
    • 有的时候是一些意外的情况导致的热点问题,比如table中存储的是每个网页对应的点击日志,如果一个网页很受欢迎,那么它对应的region将会成为热点。
    • 当集群的region很多的时候,想要加快加载数据的速度
    • 在批量导入的时候,可能会造成region热点写

    设计切分点

    默认HBase都是基于Rowkey的字符进行切分的。如果rowkey是通过数字开头,那么会按照数字的范围进行切分;如果是字母,则会通过它的ASCII码进行切分。用户也可以自定义切分的算法,比如HexStringSplit通过转换成十六进制进行切分。

    Region的合并

    Master和RegionServer都会参与Region的合并。一般是Client发送合并的请求到Master,然后Master把需要合并的region移动到需要移动比例最高的那个Regsion Server上。比如现在有ABC3个Region Server,A有2个Region,B和C都只有一个,那么会把Region都转移到A Server,再执行合并操作。跟切分的过程一样,也需要先将region设置离线,然后执行合并,再去更新meta表信息。

    下面是Hbase shell中合并的例子:

    $ hbase> merge_region 'ENCODED_REGIONNAME', 'ENCODED_REGIONNAME'
    $ hbase> merge_region 'ENCODED_REGIONNAME', 'ENCODED_REGIONNAME', true
    

    合并操作是异步操作,发送请求后,客户端这边不需要登到合并结束。

    第三个参数,表示是否强制合并。因为默认合并操作只能针对相邻的region,force参数可以强制跨Region的合并。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/xing901022/p/9301127.html
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