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Hadoop 高可用 (High Availability) 分為 HDFS 高可用和 YARN 高可用,兩者的實現基本類似,但 HDFS NameNode 對數據存儲及其一致性的要求比 YARN ResourceManger 高得多,所以它的實現也更加復雜,故下面先進行講解:
HDFS 高可用架構如下:
圖片引用自: https://www.edureka.co/blog/how-to-set-up-hadoop-cluster-with-hdfs-high-availability/
HDFS 高可用架構主要由以下組件所構成:
Active NameNode 和 Standby NameNode:兩臺 NameNode 形成互備,一臺處于 Active 狀態,為主 NameNode,另外一臺處于 Standby 狀態,為備 NameNode,只有主 NameNode 才能對外提供讀寫服務。
目前 Hadoop 支持使用 Quorum Journal Manager (QJM) 或 Network File System (NFS) 作為共享的存儲系統,這里以 QJM 集群為例進行說明:Active NameNode 首先把 EditLog 提交到 JournalNode 集群,然后 Standby NameNode 再從 JournalNode 集群定時同步 EditLog,當 Active NameNode 宕機后, Standby NameNode 在確認元數據完全同步之后就可以對外提供服務。
需要說明的是向 JournalNode 集群寫入 EditLog 是遵循 “過半寫入則成功” 的策略,所以你至少要有3個 JournalNode 節點,當然你也可以繼續增加節點數量,但是應該保證節點總數是奇數。同時如果有 2N+1 臺 JournalNode,那么根據過半寫的原則,最多可以容忍有 N 臺 JournalNode 節點掛掉。
NameNode 實現主備切換的流程下圖所示:
HealthMonitor 初始化完成之后會啟動內部的線程來定時調用對應 NameNode 的 HAServiceProtocol RPC 接口的方法,對 NameNode 的健康狀態進行檢測。
HealthMonitor 如果檢測到 NameNode 的健康狀態發生變化,會回調 ZKFailoverController 注冊的相應方法進行處理。
如果 ZKFailoverController 判斷需要進行主備切換,會首先使用 ActiveStandbyElector 來進行自動的主備選舉。
ActiveStandbyElector 與 Zookeeper 進行交互完成自動的主備選舉。
ActiveStandbyElector 在主備選舉完成后,會回調 ZKFailoverController 的相應方法來通知當前的 NameNode 成為主 NameNode 或備 NameNode。
ZKFailoverController 調用對應 NameNode 的 HAServiceProtocol RPC 接口的方法將 NameNode 轉換為 Active 狀態或 Standby 狀態。
YARN ResourceManager 的高可用與 HDFS NameNode 的高可用類似,但是 ResourceManager 不像 NameNode ,沒有那么多的元數據信息需要維護,所以它的狀態信息可以直接寫到 Zookeeper 上,并依賴 Zookeeper 來進行主備選舉。
按照高可用的設計目標:需要保證至少有兩個 NameNode (一主一備) 和 兩個 ResourceManager (一主一備) ,同時為滿足“過半寫入則成功”的原則,需要至少要有3個 JournalNode 節點。這里使用三臺主機進行搭建,集群規劃如下:
下載Hadoop。這里我下載的是CDH版本Hadoop,下載地址為:http://archive.cloudera.com/cdh6/cdh/5/
# tar -zvxf hadoop-2.6.0-cdh6.15.2.tar.gz
4.2 配置環境變量
編輯profile
文件:
# vim /etc/profile
增加如下配置:
export HADOOP_HOME=/usr/app/hadoop-2.6.0-cdh6.15.2export PATH=${HADOOP_HOME}/bin:$PATH
執行source
命令,使得配置立即生效:
# source /etc/profile
進入${HADOOP_HOME}/etc/hadoop
目錄下,修改配置文件。各個配置文件內容如下:
1. hadoop-env.sh
# 指定JDK的安裝位置export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_201/
2. core-site.xml
<configuration> <property> <!-- 指定namenode的hdfs協議文件系統的通信地址 --> <name>fs.defaultFS</name> <value>hdfs://hadoop001:8020</value> </property> <property> <!-- 指定hadoop集群存儲臨時文件的目錄 --> <name>hadoop.tmp.dir</name> <value>/home/hadoop/tmp</value> </property> <property> <!-- ZooKeeper集群的地址 --> <name>ha.zookeeper.quorum</name> <value>hadoop001:2181,hadoop002:2181,hadoop002:2181</value> </property> <property> <!-- ZKFC連接到ZooKeeper超時時長 --> <name>ha.zookeeper.session-timeout.ms</name> <value>10000</value> </property> </configuration>
3. hdfs-site.xml
<configuration> <property> <!-- 指定HDFS副本的數量 --> <name>dfs.replication</name> <value>3</value> </property> <property> <!-- namenode節點數據(即元數據)的存放位置,可以指定多個目錄實現容錯,多個目錄用逗號分隔 --> <name>dfs.namenode.name.dir</name> <value>/home/hadoop/namenode/data</value> </property> <property> <!-- datanode節點數據(即數據塊)的存放位置 --> <name>dfs.datanode.data.dir</name> <value>/home/hadoop/datanode/data</value> </property> <property> <!-- 集群服務的邏輯名稱 --> <name>dfs.nameservices</name> <value>mycluster</value> </property> <property> <!-- NameNode ID列表--> <name>dfs.ha.namenodes.mycluster</name> <value>nn1,nn2</value> </property> <property> <!-- nn1的RPC通信地址 --> <name>dfs.namenode.rpc-address.mycluster.nn1</name> <value>hadoop001:8020</value> </property> <property> <!-- nn2的RPC通信地址 --> <name>dfs.namenode.rpc-address.mycluster.nn2</name> <value>hadoop002:8020</value> </property> <property> <!-- nn1的http通信地址 --> <name>dfs.namenode.http-address.mycluster.nn1</name> <value>hadoop001:50070</value> </property> <property> <!-- nn2的http通信地址 --> <name>dfs.namenode.http-address.mycluster.nn2</name> <value>hadoop002:50070</value> </property> <property> <!-- NameNode元數據在JournalNode上的共享存儲目錄 --> <name>dfs.namenode.shared.edits.dir</name> <value>qjournal://hadoop001:8485;hadoop002:8485;hadoop003:8485/mycluster</value> </property> <property> <!-- Journal Edit Files的存儲目錄 --> <name>dfs.journalnode.edits.dir</name> <value>/home/hadoop/journalnode/data</value> </property> <property> <!-- 配置隔離機制,確保在任何給定時間只有一個NameNode處于活動狀態 --> <name>dfs.ha.fencing.methods</name> <value>sshfence</value> </property> <property> <!-- 使用sshfence機制時需要ssh免密登錄 --> <name>dfs.ha.fencing.ssh.private-key-files</name> <value>/root/.ssh/id_rsa</value> </property> <property> <!-- SSH超時時間 --> <name>dfs.ha.fencing.ssh.connect-timeout</name> <value>30000</value> </property> <property> <!-- 訪問代理類,用于確定當前處于Active狀態的NameNode --> <name>dfs.client.failover.proxy.provider.mycluster</name> <value>org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider</value> </property> <property> <!-- 開啟故障自動轉移 --> <name>dfs.ha.automatic-failover.enabled</name> <value>true</value> </property> </configuration>
4. yarn-site.xml
<configuration> <property> <!--配置NodeManager上運行的附屬服務。需要配置成mapreduce_shuffle后才可以在Yarn上運行MapReduce程序。--> <name>yarn.nodemanager.aux-services</name> <value>mapreduce_shuffle</value> </property> <property> <!-- 是否啟用日志聚合(可選) --> <name>yarn.log-aggregation-enable</name> <value>true</value> </property> <property> <!-- 聚合日志的保存時間(可選) --> <name>yarn.log-aggregation.retain-seconds</name> <value>86400</value> </property> <property> <!-- 啟用RM HA --> <name>yarn.resourcemanager.ha.enabled</name> <value>true</value> </property> <property> <!-- RM集群標識 --> <name>yarn.resourcemanager.cluster-id</name> <value>my-yarn-cluster</value> </property> <property> <!-- RM的邏輯ID列表 --> <name>yarn.resourcemanager.ha.rm-ids</name> <value>rm1,rm2</value> </property> <property> <!-- RM1的服務地址 --> <name>yarn.resourcemanager.hostname.rm1</name> <value>hadoop002</value> </property> <property> <!-- RM2的服務地址 --> <name>yarn.resourcemanager.hostname.rm2</name> <value>hadoop003</value> </property> <property> <!-- RM1 Web應用程序的地址 --> <name>yarn.resourcemanager.webapp.address.rm1</name> <value>hadoop002:8088</value> </property> <property> <!-- RM2 Web應用程序的地址 --> <name>yarn.resourcemanager.webapp.address.rm2</name> <value>hadoop003:8088</value> </property> <property> <!-- ZooKeeper集群的地址 --> <name>yarn.resourcemanager.zk-address</name> <value>hadoop001:2181,hadoop002:2181,hadoop003:2181</value> </property> <property> <!-- 啟用自動恢復 --> <name>yarn.resourcemanager.recovery.enabled</name> <value>true</value> </property> <property> <!-- 用于進行持久化存儲的類 --> <name>yarn.resourcemanager.store.class</name> <value>org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.recovery.ZKRMStateStore</value> </property> </configuration>
5. mapred-site.xml
<configuration> <property> <!--指定mapreduce作業運行在yarn上--> <name>mapreduce.framework.name</name> <value>yarn</value> </property> </configuration>
5. slaves
配置所有從屬節點的主機名或IP地址,每行一個。所有從屬節點上的DataNode
服務和NodeManager
服務都會被啟動。
hadoop001
hadoop002
hadoop003
將Hadoop安裝包分發到其他兩臺服務器,分發后建議在這兩臺服務器上也配置一下Hadoop的環境變量。
# 將安裝包分發到hadoop002 scp -r /usr/app/hadoop-2.6.0-cdh6.15.2/ hadoop002:/usr/app/ # 將安裝包分發到hadoop003 scp -r /usr/app/hadoop-2.6.0-cdh6.15.2/ hadoop003:/usr/app/
分別到三臺服務器上啟動ZooKeeper服務:
zkServer.sh start
分別到三臺服務器的的${HADOOP_HOME}/sbin
目錄下,啟動journalnode
進程:
hadoop-daemon.sh start journalnode
在hadop001
上執行NameNode
初始化命令:
hdfs namenode -format
執行初始化命令后,需要將NameNode
元數據目錄的內容,復制到其他未格式化的NameNode
上。元數據存儲目錄就是我們在hdfs-site.xml
中使用dfs.namenode.name.dir
屬性指定的目錄。這里我們需要將其復制到hadoop002
上:
scp -r /home/hadoop/namenode/data hadoop002:/home/hadoop/namenode/
在任意一臺NameNode
上使用以下命令來初始化ZooKeeper中的HA狀態:
hdfs zkfc -formatZK
進入到hadoop001
的${HADOOP_HOME}/sbin
目錄下,啟動HDFS。此時hadoop001
和hadoop002
上的NameNode
服務,和三臺服務器上的DataNode
服務都會被啟動:
start-dfs.sh
進入到hadoop002
的${HADOOP_HOME}/sbin
目錄下,啟動YARN。此時hadoop002
上的ResourceManager
服務,和三臺服務器上的NodeManager
服務都會被啟動:
start-yarn.sh
需要注意的是,這個時候hadoop003
上的ResourceManager
服務通常是沒有啟動的,需要手動啟動:
yarn-daemon.sh start resourcemanager
成功啟動后,每臺服務器上的進程應該如下:
[root@hadoop001 sbin]# jps 4512 DFSZKFailoverController 3714 JournalNode 4114 NameNode 3668 QuorumPeerMain 5012 DataNode 4639 NodeManager [root@hadoop002 sbin]# jps 4499 ResourceManager 4595 NodeManager 3465 QuorumPeerMain 3705 NameNode 3915 DFSZKFailoverController 5211 DataNode 3533 JournalNode [root@hadoop003 sbin]# jps 3491 JournalNode 3942 NodeManager 4102 ResourceManager 4201 DataNode 3435 QuorumPeerMain
HDFS和YARN的端口號分別為50070
和8080
,界面應該如下:
此時hadoop001上的NameNode
處于可用狀態:
而hadoop002上的NameNode
則處于備用狀態:
hadoop002上的ResourceManager
處于可用狀態:
hadoop003上的ResourceManager
則處于備用狀態:
同時界面上也有Journal Manager
的相關信息:
上面的集群初次啟動涉及到一些必要初始化操作,所以過程略顯繁瑣。但是集群一旦搭建好后,想要再次啟用它是比較方便的,步驟如下(首選需要確保ZooKeeper集群已經啟動):
在hadoop001
啟動 HDFS,此時會啟動所有與 HDFS 高可用相關的服務,包括 NameNode,DataNode 和 JournalNode:
start-dfs.sh
在hadoop002
啟動YARN:
start-yarn.sh
這個時候hadoop003
上的ResourceManager
服務通常還是沒有啟動的,需要手動啟動:
yarn-daemon.sh start resourcemanager
參考資料
以上搭建步驟主要參考自官方文檔:
HDFS High Availability Using the Quorum Journal ManagerResourceManager High Availability
總結
以上所述是小編給大家介紹的基于 ZooKeeper 搭建 Hadoop 高可用集群 的教程圖解,希望對大家有所幫助,如果大家有任何疑問請給我留言,小編會及時回復大家的。在此也非常感謝大家對億速云網站的支持!
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