前言:
毕业两年了,之前的工作一直没有接触过大数据的东西,对hadoop等比较陌生,所以最近开始学习了。对于我这样第一次学的人,过程还是充满了很多疑惑和不解的,不过我采取的策略是还是先让环境跑起来,然后在能用的基础上在多想想为什么。
通过这三个礼拜(基本上就是周六周日,其他时间都在加班啊T T)的探索,我目前主要完成的是:
1.在Linux环境中伪分布式部署hadoop(SSH免登陆),运行WordCount实例成功。 http://www.cnblogs.com/PurpleDream/p/4009070.html
2.自己打包hadoop在eclipse中的插件。 http://www.cnblogs.com/PurpleDream/p/4014751.html
3.在eclipse中访问hadoop运行WordCount成功。 http://www.cnblogs.com/PurpleDream/p/4021191.html
所以我下边会分三次记录下我的过程,为自己以后查阅方便,要是能帮助到其他人,自然是更好了!
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正文:
我的部署环境是之前在阿里云购买的Linux云服务器(大家用自己的linux环境,或者搭个VM虚拟机也是可以滴),系统是CentOS6.X,之前需要自己安装好JDK,我安装的是1.6的,注意这个后边在安装完hadoop后,也需要给Hadoop配置JAVA_HOME,不然会报错。
在安装hadoop之前,我们需要先配置SSH免登陆,如果不配置的话,我们后边在启动hadoop时,都将需要输入密码,到时会很麻烦,这个网上有很多资料,也可以参考我的另外一篇博客:http://www.cnblogs.com/PurpleDream/p/4012328.html 。注意,我的基本与网上步骤一致,这个也是我当初参考网上的步骤,在执行的时候根据自己的情况稍加修改,就可以了。
安装hadoop首先是下载hadoop,由于我参考的《hadoop实战》这本书,所以为了更接近书中的内容,同时也考虑到高版本的hadoop涉及的东西会更多,不利于我这样的初学者学习,所以我选择hadoop-1.0.1这个版本。下边的网址中是完整的hadoop版本的下载列表,也可以根据自己的需要去下载:http://archive.apache.org/dist/hadoop/core/。
我下载的是hadoop-1.0.1.tar.gz,通过SSH工具上传到linux服务器的目录中(我的是:/myself_setted/hadoop),然后利用解压缩命令“tar -zxvf hadoop-1.0.1.tar.gz”解压到当前目录。
进入解压缩后的目录(我的是:/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1),进入conf文件夹,进行配置:
1.首先打开hadoop-env.sh文件,修改配置文件如下:export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_35 注意,此处的jdk路径是之前在安装JDK时配置的路径,不要写错,如果配置有误,后边在启动hadoop时,会报找不到java的错误。
2.然后在打开core-site.xml文件,这里配置的是HDFS的地址及段口红,配置如下:
<configuration>
<property>
<name>fs.default.name</name>
<value>hdfs://localhost:9000</value>
</property>
</configuration>
3.再打开hdfs-site.xml文件,配置的备份方式默认是3,在我们这种伪分布式部署方式中,需要将其配置为1
<configuration>
<property>
<name>dfs.replication</name>
<value>1</value>
</property>
</configuration>
4.最后是MapReduce的配置文件,打开mapred-site.xml,配置JobTracker的地址和端口
<configuration>
<property>
<name>mapred.job.tracker</name>
<value>localhost:9001</value>
</property>
</configuration>
通过上边的四步,我们已经完成了基本的配置工作,在启动hadoop前,我们还需要格式化hadoop,我们需要将目录切换到解压缩后的根目录(我的是:/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1),依次执行以下命令:
1.bin/hadoop namenode -format
2.bin/hadoop datanode -format
3.bin/start-all.sh
通过上边的三步,我们可以认为我们的hadoop已经启动,但是我们还需要验证启动是否有问题,验证的方法比较多,我就说说我用的(以下的验证方法是并列的关系,不是先后继承关系):
1.打开浏览器,分别输入网址http://localhost:50030(MapReduce的web页面);http://localhost:50070(HDFS的web页面)。由于我的是云服务器,所以我自己的在查看的时候,localhost替换为服务器的公网IP
2.在linux环境下,输入JPS,查看关于hadoop的进程是否完整,完整事例如下(进程号不定哈):
4113 TaskTracker
4006 JobTracker
26640 Jps
3680 NameNode
3911 SecondaryNameNode
3788 DataNode
当然如果上边的验证基本没有问题,我相信你已经接近成功了,下边我们将具体执行一个“作业”,来验证我们的环境。我们运行的例子就是hadoop中的hello word程序,即WordCount,顾名思义就是计算单词的出现次数,步骤如下:
1.在以上的hadoop启动的情况下,我们首先在hadoop-1.0.1的根目录(我的是:/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1),建立一个文件夹叫test,然后我们再test文件夹(/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1/test)中简历一个a.txt的文件,内容如
下(注意,此步骤中建立的文件夹的位置以及文件夹中文件的名字和内容,你可以随意设定路径和内容,主要你在下边的2和3三步中上传文件到HDFS上时,一定要把路径写正确):
aa
bb
cc
ee
aa
ee
ff
2.在hdfs中建立一个输入文件夹: bin/hadoop fs -mkdir /input。注意我执行此命令时所在的目录是hadoop-1.0.1的根目录(我的是:/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1)
3.将a.txt放入到2中hdfs的输入文件夹中:bin/hadoop fs -put test/a.txt /input。注意我执行此命令时所在的目录是hadoop-1.0.1的根目录(我的是:/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1)
4.这时如果我们在执行bin/hadoop fs -ls /input这个命令时,如果之前的步骤正确的话,我们将看到列出了一个a.txt的文件。注意我执行此命令时所在的目录是hadoop-1.0.1的根目录((我的是:/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1)
5.经过上边的4步,我们下边还有最后一个命令,那就是执行作业。我们看下hadoop-1.0.1的根目录(我的是:/myself_setted/hadoop/hadoop-1.0.1,有一个hadoop-examples-1.0.1.jar这个jar包,这里面打包了一些hadoop自带的例子,我们要运行的WordCount方法就是这个包中,执行命令如下:bin/hadoop jar hadoop-examples-1.0.1.jar wordcount /input /output,
6.根据提示,如果出现map 100% reduce 100%等字样,我们就可以通过bin/hadoop fs -ls /output命令查看/output文件夹中统计结果了。