Hadoop进阶学习---HDFS分布式文件存储系统

1.hdfs分布式文件存储的特点

分布式存储:一次写入,多次读取

HDFS文件系统可存储超大文件,时效性较差.
HDFS基友硬件故障检测和自动快速恢复功能.
HDFS为数据存储提供很强的扩展能力.
HDFS存储一般为一次写入,多次读取,只支持追加写入,不支持随机修改.
HDFS可以在普通廉价的机器上运行.

2.HDFS架构

1、Client
发请求就是客户端。
文件切分。文件上传 HDFS 的时候,Client 将文件切分成 一个一个的Block,然后进行存储
与 NameNode 交互,获取文件的位置信息。
与 DataNode 交互,读取或者写入数据。
Client 提供一些命令来管理 和访问HDFS,比如启动或者关闭HDFS。
2、NameNode
就是 master,它是一个主管、管理者。
处理客户端读写请求。
管理 HDFS 元数据(文件路径,文件的大小,文件的名字,文件权限,文件切割后的块(block)信息…)。
配置3副本备份策略。
3、DataNode
就是Slave。NameNode 下达命令,DataNode 执行实际的操作。
存储实际的数据块(block)。
执行数据块的读/写操作。
定时向namenode汇报block信息。
4、Secondary NameNode
并非 NameNode 的备份节点。当NameNode 挂掉的时候,它并不能马上替换 NameNode 并提供服务。
只是辅助 NameNode,对HDFS元数据进行合并,合并后再交给NameNode。
在紧急情况下,可辅助恢复 NameNode 部分数据。
在这里插入图片描述

3.块和副本

在这里插入图片描述

block块: HDFS被设计成能够在一个大集群中跨机器可靠地存储超大文件。它将每个文件拆分成一系列的数据块进行存储,这个数据块被称为block,除了最后一个,所有的数据块都是同样大小的。

block 块大小默认: 128M(134217728字节) 注意: 块同样大小方便统一管理
副本系数默认: 3个 副本好处: 副本为了保证数据安全(用消耗存储资源方式保证安全,导致了大数据瓶颈是数据存储)
注意: 为了容错,文件的所有block都会有副本。每个文件的数据块大小和副本系数都是可配置的。

hdfs默认文件配置:https://hadoop.apache.org/docs/r3.3.4/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/hdfs-default.xml
如何修改块大小和副本数量呢?可以在hdfs-site.xml中配置如下属性:

<property>
	<name>dfs.blocksize</name>
	<value>134217728</value>
	<description>设置HDFS块大小,单位是b</description>
</property>
<property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>3</value>
</property>

在这里插入图片描述

4.三大机制

4.1副本机制

为了保证数据安全和效率,block块信息存储多个副本,第一副本保存在客户端所在服务器,第二副本保存在和第一副本不同机架服务器上,第三副本保存在和第二副本相同机架不同服务器

机架感知机制

副本机制如何识别是否为同一个机架以及服务器?
在这里插入图片描述

网络拓扑图

在这里插入图片描述

4.2负载均衡机制

namenode为了保证不同的datanode中block块信息大体一样,分配存储任务的时候会优先保存在距离近且余量比较大的datanaode上

4.3心跳机制

datanode每隔3秒钟向namenode汇报自己的状态信息,如果某个时刻,datanode连续10次不汇报了,namenode会认为datanode有可能宕机了,namenode就会每5分钟(300000毫秒)发送一次确认消息,连续2次没有收到回复,就认定datanode此时一定宕机了(确认datanode宕机总时间310+52*60=630秒)

5. 写入数据原理

在这里插入图片描述
1.客户端发起写入数据的请求给namenode
2.namenode接收到客户端请求,开始校验(是否有权限,路径是否存在,文件是否存在等),如果校验没问题,就告知客户端可以写入
3.客户端收到消息,开始把文件数据分割成默认的128m大小的的block块,并且把block块数据拆分成64kb的packet数据包,放入传输序列

4.客户端携带block块信息再次向namenode发送请求,获取能够存储block块数据的datanode列表
5.namenode查看当前距离上传位置较近且不忙的datanode,放入列表中返回给客户端
6.客户端连接datanode,开始发送packet数据包,第一个datanode接收完后就给客户端ack应答(客户端就可以传入下一个packet数据包),同时第一个datanode开始复制刚才接收到的数据包给node2,node2接收到数据包也复制给node3(复制成功也需要返回ack应答),最终建立了pipeline传输通道以及ack应答通道
7.其他packet数据根据第一个packet数据包经过的传输通道和应答通道,循环传入packet,直到当前block块数据传输完成(存储了block信息的datanode需要把已经存储的块信息定期的同步给namenode)

8.其他block块数据存储,循环执行上述4-7步,直到所有block块传输完成,意味着文件数据被写入成功(namenode把该文件的元数据保存上)
9.最后客户端和namenode互相确认文件数据已经保存完成(也会汇报不能使用的datanode)

6.读取数据原理

在这里插入图片描述
1.客户端发送读取文件请求给namenode

2.namdnode接收到请求,然后进行一系列校验(路径是否存在,文件是否存在,是否有权限等),如果没有问题,就告知可以读取
3.客户端需要再次和namenode确认当前文件在哪些datanode中存储
4.namenode查看当前距离下载位置较近且不忙的datanode,放入列表中返回给客户端

5.客户端找到最近的datanode开始读取文件对应的block块信息(每次传输是以64kb的packet数据包),放到内存缓冲区中
6.接着读取其他block块信息,循环上述3-5步,直到所有block块读取完毕(根据块编号拼接成完整数据)
7.最后从内存缓冲区把数据通过流写入到目标文件中

8.最后客户端和namenode互相确认文件数据已经读取完成(也会汇报不能使用的datanode)

7.元数据存储的原理

7.1 edits和fsimage文件

namenode管理元数据: 基于edits和FSImage的配合,完成整个文件系统文件的管理。每次对HDFS的操作,均被edits文件记录, edits达到大小上限后,开启新的edits记录,定期进行edits的合并操作
如当前没有fsimage文件, 将全部edits合并为第一个fsimage文件
如当前已存在fsimage文件,将全部edits和已存在的fsimage进行合并,形成新的fsimage

edits编辑文件: 记录hdfs每次操作(namenode接收处理的每次客户端请求)
fsimage镜像文件: 记录某一个时间节点前的当前文件系统全部文件的状态和信息(namenode所管理的文件系统的一个镜像)

SecondaryNameNode辅助合并元数据: SecondaryNameNode会定期从NameNode拉取数据(edits和fsimage)然后合并完成后提供给NameNode使用。
对于元数据的合并,是一个定时过程,基于两个条件:
dfs.namenode.checkpoint.period:默认3600(秒)即1小时
dfs.namenode.checkpoint.txns: 默认1000000,即100W次事务

dfs.namenode.checkpoint.check.period: 检查是否达到上述两个条件,默认60秒检查一次,只要有一个达到条件就执行拉取合并

在这里插入图片描述

查看历史编辑文件
命令:  hdfs oev -i edits文件名 -o 自定义文件名.xml
[root@node1 current]# cd /export/data/hadoop/dfs/name/current
[root@node1 current]# hdfs oev -i edits_0000000000000033404-0000000000000033405 -o 405_edit.xml
[root@node1 current]# cat 405_edit.xml
查看镜像文件
命令:  hdfs oiv -i fsimage文件名 -p XML -o 自定义文件名.xml
[root@node1 current]# cd /export/data/hadoop/dfs/name/current
[root@node1 current]# hdfs oiv -i fsimage_0000000000000033405 -p XML -o 405_fsimage.xml
[root@node1 current]# cat 405_fsimage.xml

7.2 内存/文件元数据

namenode和secondarynamenode: 配合完成对元数据的保存

元数据: 内存元数据文件元数据两种分别在内存磁盘

内存元数据: namnode运行过程中产生的元数据会先保存在内存中,再保存到文件元数据中。
内存元数据优缺点:
优点: 因为内存处理数据的速度要比磁盘快。
缺点: 内存一断电,数据全部丢失

文件元数据: Edits 编辑日志文件和fsimage 镜像文件
Edits编辑日志文件: 存放的是Hadoop文件系统的所有更改操作(文件创建,删除或修改)的日志,文件系统客户端执行的更改操作首先会被记录到edits文件中
Fsimage镜像文件: 是元数据的一个持久化的检查点,包含Hadoop文件系统中的所有目录和文件元数据信息,但不包含文件块位置的信息。文件块位置信息只存储在内存中,是在 datanode加入集群的时候,namenode询问datanode得到的,并且不间断的更新

fsimage和edits关系: 两个文件都是经过序列化的,只有在NameNode启动的时候才会将fsimage文件中的内容加载到内存中,之后NameNode把增删改查等操作记录同步到edits文件中.使得内存中的元数据和实际的同步,存在内存中的元数据支持客户端的读操作,也是最完整的元数据。

7.3 元数据存储的原理

注意: 第一次启动namenode的时候是没有编辑日志文件和镜像文件的,下图主要介绍的是第二次及以后访问的时候情况流程

在这里插入图片描述
1.namenode第一次启动的时候先把最新的fsimage文件中内容加载到内存中,同时把edits文件中内容也加载到内存中
2.客户端发起指令(增删改查等操作),namenode接收到客户端指令把每次产生的新的指令操作先放到内存中
3.然后把刚才内存中新的指令操作写入到edits_inprogress文件中
4.edits_inprogress文件中数据到了一定阈值的时候,把文件中历史操作记录写入到序列化的edits备份文件中
5.namenode就在上述2-4步中循环操作…

6.当secondarynamenode检测到自己距离上一次检查点(checkpoint)已经1小时或者事务数达到100w,就触发secondarynamenode询问namenode是否对edits文件和fsimage文件进行合并操作
7.namenode告知可以进行合并
8.secondarynamenode将namenode上积累的所有edits和一个最新的fsimage下载到本地,并加载到内存进行合并(这个过程称checkpoint)
9.secondarynamenode把刚才合并后的fsimage.checkpoint文件拷贝给namenode

10.namenode把拷贝过来的最新的fsimage.checkpoint文件,重命名为fsimage,覆盖原来的文件

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/217937.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

canvas绘制小丑

说明&#xff1a; 借鉴博主基于canvas绘制一个爱心(10行代码就够了) - 掘金 (juejin.cn) 代码实现 <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><meta http-equiv"X-UA-Compatible" content&quo…

震坤行2023安全月活动顺利收官

震坤行2023安全月活动顺利收官 2023年6月&#xff0c;是第22个全国“安全生产月”&#xff0c;主题为 “人人讲安全、个个会应急”。震坤行工业超市(上海)有限公司基于国家 “安全生产月”的主题要求&#xff0c;以及公司具体的安全形势&#xff0c;于6月1日在全公司范围内正式…

EM32DX-E4【C#】

1外观&#xff1a; ecat总线&#xff0c;分布式io 2电源&#xff1a; 靠近SW拨码&#xff1a;24V 中间&#xff1a;0V 靠近面板&#xff1a;PE接地 3DI&#xff1a; 6000H DI输入寄存器 16-bit &#xff08;16位输入&#xff09; 00H U8 子索引总数 01H Unsigned16 IN1…

TCP 半连接队列和全连接队列

在 TCP 三次握手的时候&#xff0c;Linux 内核会维护两个队列&#xff0c;分别是&#xff1a; 半连接队列&#xff0c;也称 SYN 队列&#xff1b; 全连接队列&#xff0c;也称 accept 队列&#xff1b; 服务端收到客户端发起的 SYN 请求后&#xff0c;内核会把该连接存储到半连…

数据库系统概论期末经典大题讲解(用关系代数进行查询)

今天也是结束的最为密集的考试周&#xff0c;在分析过程中自己也有些许解题的感悟&#xff0c;在此分享出来&#xff0c;希望能帮到大家期末取得好成绩。 一.专门的关系运算 1.选择&#xff08;σ&#xff09; 选择操作符用于从关系中选择满足特定条件的元组 例如&#xff0c;…

计算机组成原理学习-总线总结

复习本章时&#xff0c;思考以下问题&#xff1a; 1)引入总线结构有什么好处&#xff1f;2)引入总线结构会导致什么问题&#xff1f;如何解决&#xff1f;

【专题】【中值定理-还原大法】

1&#xff09;构造辅助函数 2&#xff09;罗尔定理&#xff1a; 闭区间连续&#xff0c;开区间可导 F&#xff08;a&#xff09;F&#xff08;b&#xff09; 3&#xff09;F‘&#xff08;ξ&#xff09;0&#xff0c;原命题得证 极限保号性&#xff1a;

WPS论文写作——公式和公式序号格式化

首先新建一个表格&#xff0c;表格尺寸按你的需求来确定&#xff0c;直接 插入--》表格 即可。 然后在表格对应位置填上公式&#xff08;公式要用公式编辑器&#xff09;和公式序号&#xff0c;然后可以按照单独的单元格或者整行或整列等来设置样式&#xff0c;比如居中对齐、…

微服务实战系列之Cache(技巧篇)

前言 凡工具必带使用说明书&#xff0c;如不合理的使用&#xff0c;可能得到“意外收获”。这就好比每个人擅长的领域有所差异&#xff0c;如果放错了位置或用错了人&#xff0c;也一定会让 Leader 们陷入两难之地&#xff1a;“上无法肩负领导之重托&#xff0c;下难免失去伙伴…

123456前端调AES加密方法变为YehdBPev

使用密码加密服务: pig4cloud 加密服务

(华为)网络工程师教程笔记(网工教程)网工入门——3、静态路由路由表的配置

参考文章&#xff1a;【全236集】网络工程师从基础入门到进阶必学教程&#xff01;通俗易懂&#xff0c;2023最新版&#xff0c;学完即可就业&#xff01;网工入门_华为认证_HCIA_HCIP_数据通信_网工学习路线 文章目录 13. 网工入门10-静态路由&#xff08;路由表的配置&#x…

传输层可靠传输的原理

目录 1.停止等待协议 2.连续ARQ协议 3.TCP报文段的首部格式 4.TCP的滑动窗口机制 &#xff08;1&#xff09;发送窗口 &#xff08;2&#xff09;接收窗口 &#xff08;3&#xff09;发送缓存 5.超时重传时间的选择 6.选择确认SACK(Selective ACK) 7.使用滑动窗口实现…

TCP三次握手与四次挥手:推荐学习资料、过程详解、面试相关题与回答模板(为什么不是两次握手等精讲)

推荐资料&#xff08;建议按照顺序先都看完&#xff0c;再看本篇文章&#xff09; https://www.bilibili.com/video/BV18h41187Ep/ https://www.bilibili.com/video/BV1at4y1Q77b/ https://bbs.huaweicloud.com/blogs/277728 https://blog.csdn.net/dreamispossible/article/d…

vm net 方式 静态ip配置访问主机IP和外网

1、win 11 安装vm&#xff0c;镜像文件 F:\software\VMwork\CentOS-7-x86_64-Everything-1804.iso 2、配置网络 net 方式 3、右击网络--》属性---》更改适配器设置--》vmnet8 属性、这里不做配置会出现主机ping通访问不通的情况&#xff0c;&#xff08;访问不通&#xff0c;…

pytorch 数据预加载

1. Abstract 本文介绍一个工具 PreDataLoader&#xff0c;它包装 torch.utils.data.DataLoader&#xff0c;接收该类的一个实例 loader&#xff0c;启动一个线程 t&#xff0c;创建一个队列 q&#xff0c;t 将 loader 中的数据预加载到队列 q 中, 以在模型计算时也能启动启动数…

知识蒸馏的蒸馏损失方法代码总结(包括:基于logits的方法:KLDiv,dist,dkd等,基于中间层提示的方法:)

有两种知识蒸馏方法&#xff1a;一种利用教师模型的输出概率&#xff08;基于logits的方法&#xff09;[15,14,11]&#xff0c;另一种利用教师模型的中间表示&#xff08;基于提示的方法&#xff09;[12,13,18,17]。基于logits的方法利用教师的输出作为辅助信号来训练一个较小的…

图像万物分割——Segment Anything算法解析与模型推理

一、概述 在视觉任务中&#xff0c;图像分割任务是一个很广泛的领域&#xff0c;应用于交互式分割&#xff0c;边缘检测&#xff0c;超像素化&#xff0c;感兴趣目标生成&#xff0c;前景分割&#xff0c;语义分割&#xff0c;实例分割&#xff0c;泛视分割等。 交互式分割&am…

(c语言进阶)offsetof函数——计算结构体元素的偏移量

一.基本概念&#xff1a; 头文件&#xff1a;<stddef.h> offsetof(结构体名,结构体元素名) 返回值为size_t&#xff08;unsigned int&#xff09; 二.应用 例题&#xff1a; #include<stdio.h> #include<stddef.h> typedef struct S1 {char a;int b;c…

Clean 架构下的现代 Android 架构指南

Clean 架构下的现代 Android 架构指南 Clean 架构是 Uncle Bob 提出的一种软件架构&#xff0c;Bob 大叔同时也是 SOLID 原则的命名者。 Clean 架构图如下&#xff1a; 这张图描述的是整个软件系统的架构&#xff0c;而不是单体软件&#xff0c;其中至少包括服务端以及客户端…

JVM类加载全过程

Java虚拟机类加载的全过程&#xff0c;即加载&#xff0c;验证&#xff0c;准备&#xff0c;解析&#xff0c;初始化 一、加载 加载 是 类加载过程中的一个阶段&#xff0c; 有以下三部分组成 1&#xff09;通过一个类的全限定名来获取定义此类的二进制流 2&#xff09;将这…