原創(chuàng)|大數(shù)據(jù)新聞|編輯:鄭恭琳|2020-09-10 10:01:46.170|閱讀 185 次
概述:本文主要跟大家介紹GetInsight的系統(tǒng)綜合管理平臺、分布式計算框架和分布式MLlib。
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本文主要跟大家介紹GetInsight的系統(tǒng)綜合管理平臺、分布式計算框架和分布式MLlib。
系統(tǒng)綜合管理平臺是大數(shù)據(jù)平臺的管理軟件,通過棧的形式提供Service的組合使用,簡化了部署過程,使集群快速運(yùn)行起來。它具備大數(shù)據(jù)其他組件的安裝、管理、運(yùn)維等基本功能,提供Web UI進(jìn)行可視化的集群管理,簡化了大數(shù)據(jù)平臺的安裝、使用難度。同時,它實現(xiàn)集群狀態(tài)的監(jiān)控,可以方便的通過瀏覽器交互并進(jìn)行參數(shù)的修改和節(jié)點(diǎn)擴(kuò)展。
管控組件有自身的用戶管理系統(tǒng),基于RBAC賦予用戶對集群的管理權(quán)限。同時,它支持基于Kerberos的認(rèn)證系統(tǒng),提供了基于角色的用戶認(rèn)證、授權(quán)和審計功能,并為用戶管理集成了LDAP和Active Directory。
管控組件的實現(xiàn)使用了很多開源組件,其中:
GetInsight系統(tǒng)綜合管理平臺的功能
操作級別
集群管控組件支持三種不同類型的操作級別,它們分別是:
用戶管理
管控組件有自身的用戶與角色管理系統(tǒng),組件默認(rèn)的權(quán)限有下面幾種:
集群監(jiān)控
集群管控組件實現(xiàn)的集群監(jiān)控,主要體現(xiàn)在下面幾個方面:
告警機(jī)制
為了幫助用戶鑒別以及定位集群的問題,實現(xiàn)了告警機(jī)制(Alert)。很多告警已經(jīng)被提前設(shè)定并默認(rèn)維持,這些告警用于監(jiān)測集群的各個模塊以及機(jī)器的狀態(tài)。對于告警來說,主要有兩個概念,一個是Alert Definition,一個是 Alert Instance。顧名思義,Alert Definition 就是告警的定義,其中會定告警的檢測時間間隔(interval)、類型(type)、以及閾值(threshold)等。這些定義會被定期讀取,然后創(chuàng)建對應(yīng)的實例(instance)。例如 MapReduce2 這個 Service 就定義了兩個告警“History Server WEB UI”和“History Server Process”來定期檢查 History Server 模塊的狀態(tài)。
告警的檢查結(jié)果會以五種級別呈現(xiàn),分別是 OK、WARNING,CRITICAL、UNKNOW 和 NONE。其中最常見的是前三種。告警分為 5 種類型,分為 WEB、Port、Metric、Aggregate 和 Script。具體的區(qū)別見下面的表格。
類型 |
用途 |
告警級別 |
閥值是否可配 |
單位 |
PORT |
用來監(jiān)測機(jī)器上的一個端口是否可用 |
OK, WARN, CRIT |
是 |
秒 |
METRIC |
用來監(jiān)測 Metric 相關(guān)的配置屬性 |
OK, WARN, CRIT |
是 |
變量 |
AGGREGATE |
用于收集其他某些 Alert 的狀態(tài) |
OK, WARN, CRIT |
是 |
百分比 |
WEB |
用于監(jiān)測一個 WEB UI(URL)地址是否可用 |
OK, WARN, CRIT |
否 | 無 |
SCRIPT |
Alert 的監(jiān)測邏輯由一個自定義的 python 腳本執(zhí)行 |
OK, CRIT |
否 |
無 |
分布式MLlib一個常用的分布式機(jī)器學(xué)習(xí)算法庫,算法被實現(xiàn)為對RDD的Spark操作。機(jī)器學(xué)習(xí)是一門涉及概率論、統(tǒng)計學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多領(lǐng)域的交叉學(xué)科,專門研究計算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為,以獲取新的知識或技能,重新組織已有的知識結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。MLlib目前已經(jīng)提供了基礎(chǔ)統(tǒng)計、分析、回歸、決策樹、隨機(jī)森林、樸素貝葉斯、保序回歸、協(xié)同過濾、聚類、維數(shù)縮減、特征提取與轉(zhuǎn)型、頻繁模式挖掘、預(yù)言模型標(biāo)記語言、管道等多種數(shù)理統(tǒng)計、概率論、數(shù)據(jù)挖掘方面的數(shù)學(xué)算法,可以分為回歸、分類、聚類、協(xié)同過濾四類。分布式計算框架立足于內(nèi)存計算,天然的適應(yīng)于迭代式計算,符合機(jī)器學(xué)習(xí)平臺所要求的強(qiáng)大處理能力。機(jī)器學(xué)習(xí)的運(yùn)行流程如下
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