hadoop2.6.0集群搭建

时间:2023-01-22 14:40:10

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第一章hadoop集群搭建2

各台机器集群配置状况分布设置2

一、 关于免密码登录操作2

二、免密码登录遇到的问题:4

三、hadoop集群搭建6

三、配置高可用resourceManager+yarn16

四、安装zookeeper23

五、启动hadoop25

六、mapreduce测试hadoop集群28

七、eclipse联机测试hadoop32

第二章Hbase安装测试42

一、Hbase下载42

二、上传jar包到sp-01机器 42

三、开始配置Hbase42

四、启动Hbase48

第三章Spark集群安装配置50

一、下载spark50

二、安装spark50

三、启动spark集群55

四、测试spark56

第四章hive 安装 及配置66

一、 hive下载66

二、安装hive66

三、多用户启动hive时报错69

四、hivemysql中持久化70

五、测试74

第五章 常见错误解决方式75

一、无法关闭 NodeManagerResourceManager75

关闭重启集群时出现无法关闭 NodeManagerResourceManager75

二、系统出现两个standby78

 


第一章hadoop集群搭建

 

各台机器集群配置状况分布设置

集群配置状况

 

NameNode

DFSZKFailoverController

Zookeeper

DataNode

JournalNode

ResourceManager

Hbase

Spark

Hive

Mysql

sp-01

 

 

 

 

HMaster

 

sp-02

 

 

 

 

HRegionServer

 

sp-03

 

 

 

HRegionServer

 

 

sp-04

 

 

 

 

 

sp-05

 

 

 

 

 

sp-06

 

 

 

 

 

 

 

 

机器名称

原有IP

对应IP地址

sp-01

192.168.101.121

192.168.10.111

sp-02

192.168.101.122

192.168.10.112

sp-03

192.168.101.123

192.168.10.113

sp-04

192.168.101.124

192.168.10.114

sp-05

192.168.101.125

192.168.10.115

sp-06

192.168.101.126

192.168.10.116

 

一、关于免密码登录操作

主要操作步骤:

主节点执行命令生成密钥:ssh-keygen -t rsa -P ""

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2进入文件夹cd  .ssh (进入文件夹后可以执行ls  -a 查看文件

3将生成的公钥id_rsa.pub 内容追加到authorized_keys(执行命令:cat id_rsa.pub >> authorized_keys

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从节点配置

1、以同样的方式生成秘钥(ssh-keygen -t rsa -P "" ),然后sp-02sp-03sp-04sp-05sp-06将生成的id_rsa.pub公钥追加到sp-01authorized_keys中)

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执行命令scp id_rsa.pub sp-01:/home/hadoop/.ssh/id_rsa.pub.s1

psid_rsa.pub.s1可视情况定义sn;以下相同 只以s1为例)

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2进入m1执行命令cat id_rsa.pub.s1 >> authorized_keys

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3、最后将生成的包含三个节点的秘钥的authorized_keys 复制到sp-02sp-03sp-04sp-05sp-06.ssh目录下

scp authorized_keys sp-02:/home/hadoop/.ssh/

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测试:ssh 主机名  例:ssh sp-02

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二、免密码登录遇到的问题:

做完以上步骤时可能会无法互相免密码登录

解决方案

1chmod 600 /home/hadoop/.ssh/authorized_keys

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2chmod 700 /home/hadoop/.ssh/

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3、service sshd restartps:注意用户权限问题)

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三、hadoop集群搭建

1、下载Hadoop版本:http://mirror.bit.edu.cn/apache/hadoop/common/

下载版本hadoop-2.6.0-src.tar.gz

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2、hadoop-2.6.0-src.tar.gz文件上传至集群的/home/hadoop/hadoopInstallFile 文件夹下

并进行解压到路径/home/hadoop/hadoopInstallPath/

tar -zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/hadoop-2.6.0.tar.gz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

3、进入hadoop开始配置文件

 cd hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

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4、开始配置文件 vim hadoop-env.sh

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_73

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5、配置文件vim core-site.xml

<property>

      <name>fs.defaultFS</name>

      <value>hdfs://sp-06:9000</value>

   </property>

 

   <property>

       <name>hadoop.tmp.dir</name>

       <value>/opt/hadoop</value>

   </property>

 

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6、配置文件vim hdfs-site.xml

 <property>

  <name>dfs.namenode.secondary.http-address</name>

    <value>sp-05:50090</value>

 </property>

 <property>

   <name>dfs.namenode.secondary.https-address</name>

   <value>sp-05:50091</value>

 </property>

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7、创建文件vim masters

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8、修改配置文件 vim slaves

sp-01

sp-02

sp-03

sp-04

sp-05

 

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9、配置hadoop环境变量vim .bash_profile

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export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin

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10、立即加载重启 配置的文件

 source .bash_profile

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11、输入hdfs命令测试

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12、hadoop-2.6.0.tar.gz文件复制到集群的每一台机器上

 scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/hadoop-2.6.0.tar.gz sp-02:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/hadoop-2.6.0.tar.gz sp-03:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/hadoop-2.6.0.tar.gz sp-04:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/hadoop-2.6.0.tar.gz sp-05:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/hadoop-2.6.0.tar.gz sp-06:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

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13、将sp-02sp-03sp-04sp-05sp-06进行解压tar -zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/hadoop-2.6.0.tar.gz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

14、将sp-02sp-03sp-04sp-05sp-06机器/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

路径中的配置文件与sp-01/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

配置文件统一

scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-02:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-03:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-04:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-05:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-06:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

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15、统一各个机器中hadoop环境变量配置

vim .bash_profile

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export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin

source .bash_profile

16、格式化配置NameNode

hdfs namenode -forma 

hadoop2.6.0集群搭建 17、在主节点sp-06启动集群

start-dfs.sh

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18、在界面访问集群

访问NameNode IP+端口号)

http://sp-06:50070/

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访问SecondNameNode IP+端口号)

http://sp-05:50090/

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19、停止hdfs

stop-dfs.sh

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三、配置高可用resourceManager+yarn

3.1修改配置文件vim core-site.xml

<configuration>

<property>

  <name>fs.defaultFS</name>

  <value>hdfs://tztd</value>

</property>

<property>

   <name>ha.zookeeper.quorum</name>

   <value>sp-06:2181,sp-05:2181,sp-04:2181</value>

</property>

<property>

  <name>hadoop.tmp.dir</name>

  <value>/home/hadoop/hadoopTmp</value>

</property>

</configuration>

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3.2修改配置文件vim hdfs-site.xml

<configuration>

<!--指定hdfsnameservicetztd,需要和core-site.xml中的保持一致 -->

 <property>

   <name>dfs.nameservices</name>

   <value>tztd</value>

 </property>

<!-- tztd下面有两个NameNode,分别是nn1nn2 -->

 <property>

   <name>dfs.ha.namenodes.tztd</name>

   <value>nn1,nn2</value>

 </property>

<!-- nn1RPC通信地址 -->

 <property>

   <name>dfs.namenode.rpc-address.tztd.nn1</name>

   <value>sp-06:8020</value>

 </property>

<!-- nn2RPC通信地址 -->

 

 <property>

   <name>dfs.namenode.rpc-address.tztd.nn2</name>

   <value>sp-05:8020</value>

 </property>

<!-- nn1http通信地址 -->

 <property>

   <name>dfs.namenode.http-address.tztd.nn1</name>

   <value>sp-06:50070</value>

 </property>

<!-- nn2http通信地址 -->

 <property>

   <name>dfs.namenode.http-address.tztd.nn2</name>

   <value>sp-05:50070</value>

 </property>

<!-- 指定NameNode的元数据在JournalNode上的存放位置 -->

 <property>

   <name>dfs.namenode.shared.edits.dir</name>

   <value>qjournal://sp-05:8485;sp-03:8485;sp-04:8485/tztd</value>

 </property>

 <property>

   <name>dfs.client.failover.proxy.provider.tztd</name>

   <value>org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider</value>

 </property>

 <property>

   <name>dfs.ha.fencing.methods</name>

   <value>sshfence</value>

 </property>

<!-- 使用隔离机制时需要ssh免密码登陆 -->

 <property>

   <name>dfs.ha.fencing.ssh.private-key-files</name>

   <value>/home/hadoop/.ssh/id_rsa</value>

 </property>

 <property>

   <name>dfs.journalnode.edits.dir</name>

   <value>/home/hadoop/hadoopTmp/data</value>

 </property>

 <property>

   <name>dfs.ha.automatic-failover.enabled</name>

   <value>true</value>

 </property>

</configuration>

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3.2修改文件vim mapred-site.xml.template

mv mapred-site.xml.template mapred-site.xml

 

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<configuration>

 <property>

  <name>mapreduce.framework.name</name>

  <value>yarn</value>

 </property>

 

<!-- 配置 MapReduce JobHistory Server 地址 ,默认端口10020 -->

 <property>

  <name>mapreduce.jobhistory.address</name>

  <value>0.0.0.0:10020</value>

 </property>

 

<!-- 配置 MapReduce JobHistory Server web ui 地址, 默认端口19888 -->

 <property>

  <name>mapreduce.jobhistory.webapp.address</name>

  <value>0.0.0.0:19888</value>

 </property>

</configuration>

 

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3.3修改配置文件yarn-site.xml

<configuration>

<!-- Site specific YARN configuration properties -->

    <property>

        <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>

        <value>mapreduce_shuffle</value>

    </property>

<!--开启resourcemanagerHA,默认为false--> <property>

   <name>yarn.resourcemanager.ha.enabled</name>

   <value>true</value>

 </property>

 <property>

   <name>yarn.resourcemanager.cluster-id</name>

   <value>cluster1</value>

 </property>

<!--配置resourcemanager--> <property>

   <name>yarn.resourcemanager.ha.rm-ids</name>

   <value>rm1,rm2</value>

 </property>

 <property>

   <name>yarn.resourcemanager.hostname.rm1</name>

   <value>sp-03</value>

 </property>

 <property>

   <name>yarn.resourcemanager.hostname.rm2</name>

   <value>sp-04</value>

 </property>

 <property>

   <name>yarn.resourcemanager.zk-address</name>

   <value>sp-06:2181,sp-05:2181,sp-04:2181</value>

 </property>

<!--开启日志整理-->

<property>

   <name>yarn.log-aggregation-enable</name>

   <value>true</value>

 </property>

<!--配置日志整理位置-->

<property>

   <name>yarn.nodemanager.log-dirs</name>

   <value>/home/hadoop/hadoopTmp/logs</value>

 </property>

</configuration>

 

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Ps:若没有日志这两个配置yarn的日志会产生到/tmp目录下,在此次安装因权限限制不是toot用户所以写不到根目录下面的文件夹,因此需要指定位置

查看工作日志的命令为yarn logs -applicationId jobId)例如:

yarn logs -applicationId application_1477992062510_0015

3.4将更新过后的文件同步到集群的每一台机器上的/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/目录下

 scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-05:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-04:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-03:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-02:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/* sp-01:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/

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四、安装zookeeper

解压文件 tar zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/zookeeper-3.4.6.tar.gz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

4.1进入cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/conf/

复制文档cp zoo_sample.cfg zoo.cfg

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编辑文档 vim zoo.cfg

dataDir=/home/hadoop/hadoopTmp/zookeeper

 

server.1=sp-06:2888:3888

server.2=sp-05:2888:3888

server.3=sp-04:2888:3888

 

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4.2分别在sp-06sp-05sp-04dataDir下创建myid文件对应写入123

4.3 sp-06机器下/home/hadoop/hadoopInstallFile/zookeeper-3.4.6.tar.gz 别发送到sp-05sp-04 /home/hadoop/hadoopInstallFile/路径下解压安装

 scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/zookeeper-3.4.6.tar.gz sp-04:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

tar zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/zookeeper-3.4.6.tar.gz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

4.4sp-06机器下/home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/conf/配置文件 别发送到sp-05sp-04 /home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/conf/

 

 scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/conf/* sp-05:/home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/conf/

 scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/conf/* sp-04:/home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/conf/

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4.5启动zookeeper

4.5.1删除sp-06sp-05 节点/home/hadoop/hadoopTmp/dfs中的 data namenamesecondary文件夹

4.5.2删除sp-06sp-05 节点/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/logs/下的所有文件

4.5.3删除sp-01sp-02sp-03sp-04/home/hadoop/hadoopTmp/dfs/data/下的所有文件

4.5.4删除sp-01sp-02sp-03sp-04/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/logs/下的所有文件

4.6启动三台sp-06sp-05sp-04 zookeeper

cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/zookeeper-3.4.6/bin

./zkServer.sh start

Ps:关闭命令为./zkServer.sh stop

五、启动hadoop

5.1启动三台sp-03sp-04sp-05 journalnode

cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/sbin/

./hadoop-daemon.sh start journalnode

5.2在其中一台主节点(sp-06sp-05上格式化:hdfs namenode -format

5.3把刚刚格式化之后的元数据拷贝到另外一个namenode

5.3.1启动刚刚格式化的./hadoop-daemon.sh start namenode

5.3.2在没有格式化的namenode上执行:hdfs namenode –bootstrapStandby

5.3.3格式化NameNode上的/home/hadoop/hadoopTmp/dfs/name/current文件复制另一台机器上的/home/hadoop/hadoopTmp/dfs/

scp -r /home/hadoop/hadoopTmp/dfs/name/current/* sp-05:/home/hadoop/hadoopTmp/dfs/

5.3.4启动第二个./hadoop-daemon.sh start namenode

5.4在其中一个namenode上初始化zkfchdfs zkfc -formatZK

5.5停止上面节点:stop-dfs.sh

5.6全面启动:start-dfs.sh

5.7可能会出现的DataNode没有同步启动的原因

原因:两次或者两次以上格式化NameNode

需要查看DataNode /home/hadoop/hadoopTmp/dfs/data/current/VERSION

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clusterID是否与主节点相同

主节点路径/home/hadoop/hadoopTmp/dfs/name/current/VERSION

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5.8分别在sp-04sp-03启动resourcemanage

/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/sbin

./yarn-daemon.sh start resourcemanage

访问sp-04:8088/

sp-03:8088/

 

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5.9分别在每台节点启动Nodemanager

/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/sbin

 

./hadoop-daemon.sh start Nodemanager

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搭建完成

六、mapreduce测试hadoop集群

执行代码:

import java.io.*;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import org.apache.hadoop.fs.Path;

import org.apache.hadoop.io.IntWritable;

import org.apache.hadoop.io.Text;

import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;

import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;

import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;

 

 

public class WordCount

{

 

    public static class WordCountMapper

    extends Mapper<Object,Text,Text,IntWritable>

   {

    

       private final static IntWritable one = new IntWritable(1);

       private Text word = new Text();

 

       public void map(Object key,Text value,Context context)

        throws IOException, InterruptedException {

 String[] words = value.toString().split(" ");//words数组用来接收截取文件中的各个字段内容

       

 for (String str: words)

           {

      word.set(str);

      context.write(word,one);

 

    }

 

       }

    }     

 

   public static class WordCountReducer

   extends Reducer<Text,IntWritable,Text,IntWritable> {

     public void reduce(Text key,Iterable<IntWritable> values,Context context)

     throws IOException, InterruptedException {

 

          int total=0;

        for (IntWritable val : values){

            total++;

         }

  context.write(key, new IntWritable(total));

       }   

 

     }

    

     public static void main (String[] args) throws Exception{

Configuration conf = new Configuration();

Job job = new Job(conf, "word count");

job.setJarByClass(WordCount.class);

        job.setMapperClass(WordCountMapper.class);

job.setReducerClass(WordCountReducer.class);

job.setOutputKeyClass(Text.class);

job.setOutputValueClass(IntWritable.class);

FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));

FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));

System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);

 }

 

}

 

 

执行命令:

hadoop jar WC.jar  /a.txt  /output

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执行过程:

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执行结果:

hadoop2.6.0集群搭建

测试完成

七、eclipse联机测试hadoop

7.1下载Hadoop2.6.0-eclipse-plugin

下载地址https://github.com/winghc/hadoop2x-eclipse-plugin

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7.2找一个目录,解压hadoop-2.6.0.tar.gz本人是用D:\hadoop\hadoop-2.6.0(以下用$HADOOP_HOME表示)

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7.3添加环境变量

HADOOP_HOME=D:\hadoop\hadoop-2.6.0

HADOOP_PREFIX=D:\hadoop\hadoop-2.6.0

HADOOP_BIN_PATH=%HADOOP_HOME%\bin

path路径中加入%HADOOP_HOME%\bin

 

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7.4 下载windows64位平台的hadoop2.6插件包(hadoop.dll,winutils.exe)

http://files.cnblogs.com/files/yjmyzz/hadoop2.6%28x64%29V0.2.zip

winutils.exe复制到$HADOOP_HOME\bin目录,将hadoop.dll复制到%windir%\system32目录 (主要是防止插件报各种莫名错误,比如空对象引用啥的)

7.5配置hadoop-eclipse-plugin插件

7.5.1将下载好的hadoop-eclipse-plugin-2.6.0放入eclipseplugin文件夹下(hadoop-eclipse-plugin也可换其他版本)

启动eclipsewindows->show view->other

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7.5.2window->preferences->hadoop map/reduce 指定电脑上的hadoop根目录(即:$HADOOP_HOME

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7.5.3然后在Map/Reduce Locations 面板中,点击小象图标

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添加一个Location

hadoop2.6.0集群搭建 

可以看到

hadoop2.6.0集群搭建 

可以在文件上右击,选择删除试下,通常第一次是不成功的,会提示一堆东西,大意是权限不足之类,原因是当前的win7登录用户不是虚拟机里hadoop的运行用户,解决办法有很多,比如你可以在win7上新建一个hadoop的管理员用户,然后切换成hadoop登录win7,再使用eclipse开发,但是这样太烦,最简单的办法:

hdfs-site.xml里添加

  <property>

     <name>dfs.permissions</name>

     <value>false</value>

  </property>

然后在集群里,运行hadoop dfsadmin -safemode leave

仅限于测试环境涉及到的用户权限问题

7.6创建WoldCount示例项目

7.6.1WoldCount代码示例

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;

import org.apache.hadoop.fs.Path;

import org.apache.hadoop.io.IntWritable;

import org.apache.hadoop.io.Text;

import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;

 

public class WCJob {

public static void main(String[] args) {

//设置提交用户

System.setProperty("HADOOP_USER_NAME", "root");

//读取 class path下边配置文件

Configuration conf = new Configuration();

//1、本地运行方式

conf.set("fs.defaultFS", "hdfs://sp-06:8020");

conf.set("yarn.resourcemanager.hostname", "sp-04");

try {

//这里创建job对象不要通过new的方式,new的方式是废弃的,这里使用getInstance方式

Job job = Job.getInstance(conf);

//指定程序入口

job.setJarByClass(WCJob.class);

//设置job名称,在resourcemanager界面可以查看这个job的运行情况

job.setJobName("wc job");

//指定map程序

job.setMapperClass(WCMapper.class);

//指定reduce程序

job.setReducerClass(WCReducer.class);

//指定map程序输出的keyvalue类型

job.setMapOutputKeyClass(Text.class);

job.setMapOutputValueClass(IntWritable.class);

//设置输入文件路径,第二个参数使用的是路径未具体到文件,则会读取该路径下的所有文件,注意这里路径具体到hdfs上的某个文件因此会读取对应的文件

FileInputFormat.addInputPath(job, new Path("/user/wc/input/a.txt"));

Path output = new Path("/user/wc/output");

FileSystem fs = FileSystem.get(conf);

if (fs.exists(output)) {

fs.delete(output, true);

}

//文件输出路径

FileOutputFormat.setOutputPath(job, output);

//提交job

Boolean flag = job.waitForCompletion(true);

if (flag) {

System.out.println("job success~~");

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

};

}

}

 

import java.io.IOException;

import org.apache.hadoop.io.IntWritable;

import org.apache.hadoop.io.LongWritable;

import org.apache.hadoop.io.Text;

import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;

import org.apache.hadoop.util.StringUtils;

 

public class WCMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable>{

 

//map方法是循环调用的,是框架自动调用的,每次读取一行数据进行处理

protected void map(LongWritable key, Text value, Context context)

throws IOException, InterruptedException {

 

String line = value.toString();

 

String[] strs = StringUtils.split(line, ' ');

 

for(String s : strs) {

context.write(new Text(s), new IntWritable(1));

}

}

}

 

import java.io.IOException;

import org.apache.hadoop.io.IntWritable;

import org.apache.hadoop.io.Text;

import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;

 

public class WCReducer extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {

protected void reduce(Text text, Iterable<IntWritable> iterable,

Context context) throws IOException, InterruptedException {

int sum = 0;

for(IntWritable i : iterable) {

sum += i.get();

}

context.write(text, new IntWritable(sum));

}

}

7.6.2上传文件

hadoop2.6.0集群搭建 

hello hadoop

hello word

hello nihao

hello scala

hello spark

必须设置

hadoop2.6.0集群搭建 

运行主程序Run on Hadoop

注意:输出路径不能存在

结果

hadoop2.6.0集群搭建 

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7.6IntelliJ IDEA 15.0.5连接hadoop测试

用以上代码可直接运行程序,但是没有类似hadoop-eclipse-plugin这样的插件,只能在每次测试完后上集群中删除输出目录文件

 

至此hadoop搭建测试连接完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章Hbase安装测试

一、Hbase下载

Hbase下载地址http://apache.fayea.com/hbase/hbase-1.0.3/

hbase-1.0.3-bin.tar.gz

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二、上传jar包到sp-01机器 /home/hadoop/hadoopInstallFile/hbase-1.0.3-bin.tar.gz路径下

解压安装到/home/hadoop/hadoopInstallPath/

tar -zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/hbase-1.0.3-bin.tar.gz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

三、开始配置Hbase

3.1进入配置文件地址

 cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/

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配置文件 vim hbase-env.sh 

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_73

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配置vim hbase-site.xml

<configuration>

  <property>

    <name>hbase.rootdir</name>

    <value>hdfs://tztd/hbase</value>

  </property>

  <property>

    <name>hbase.cluster.distributed</name>

    <value>true</value>

  </property>

  <property>

    <name>hbase.zookeeper.quorum</name>

    <value>sp-06,sp-05,sp-04</value>

  </property>

  <property>

    <name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>

    <value>/home/hadoop/hadoopTmp/zookeeper</value>

  </property>

</configuration>

hadoop2.6.0集群搭建 

配置vim regionservers

hadoop2.6.0集群搭建 

vim backup_master

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复制hdfs-site.xml文件

cp -a /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/etc/hadoop/hdfs-site.xml /home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/

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3.2将文件复制到sp-02sp-03机器中

scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/hbase-1.0.3-bin.tar.gz sp-02:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

 

scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/hbase-1.0.3-bin.tar.gz sp-03:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

分别解压

tar zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/hbase-1.0.3-bin.tar.gz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

3.3sp-01文件/home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/下配置好的文件传送到

sp-02sp-03/home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/

scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/* sp-03:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/

scp /home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/* sp-02:/home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3/conf/

3.4统一环境变量sp-01sp-02sp-03

vim ~/.bash_profile

export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0

export HBASE_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin:$HBASE_HOME/bin                                                                  

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四、启动Hbase

进入cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/hbase-1.0.3

./ bin/start-hbase.sh 

./bin/hbase shell

hadoop2.6.0集群搭建 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章Spark集群安装配置

一、下载spark

下载地址:http://spark.apache.org/downloads.html

hadoop2.6.0集群搭建 

下载 /spark-1.6.0-bin-hadoop2.6.tgz

二、安装spark

2.1解压文件tar zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6.tgz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

2.2进入安装目录cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf/

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2.3复制文件并更名

cp spark-env.sh.template spark-env.sh

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配置文件 vim spark-env.sh

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主要配置

Java环境变量

Sparkmaster主机地址(spark自带的集群需要配置一个master做资源调度)

Sparkmaster主机端口(默认即为7077

Sparkworkercpu核数

Sparkworker实例数(一个worker就相当于一个进程,设置一个机器实例数)

Sparkworker的内存使用大小(设置一台机器使用内存)

其余五个配置是为了将spark安装到yarn上,此后任务调度就无需开启spark直接运行即可

使用yarn模式时不需要去start-all.sh

Ps

此配置文件没有问题但是根据各台机器可用内存多少应该实际配置,不然会造成程序没错但是就是出不来程序结果尤其在yarn-client模式时

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查看内存命令: cat /proc/meminfo | grep MemTotal

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切记设置spark运行内存不要过大

2.4复制并更名文件

cp slaves.template slaves

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vim slaves

 

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2.5将要配置spark的节点拷贝文件

scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6.tgz sp-01:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

scp /home/hadoop/hadoopInstallFile/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6.tgz sp-02:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

 /home/hadoop/hadoopInstallFile/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6.tgz sp-04:/home/hadoop/hadoopInstallFile/

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每台机器分别解压文件

tar zxvf /home/hadoop/hadoopInstallFile/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6.tgz -C /home/hadoop/hadoopInstallPath/

2.6将要配置spark的节点conf文件统一

/home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf

 

scp -r /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf/* sp-01:/home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf/

scp -r /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf/* sp-02:/home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf/

scp -r /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf/* sp-04:/home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf/

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三、启动spark集群

必须在主节点执行

/home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/sbin

./start-all.sh

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hadoop2.6.0集群搭建 

注:(1)、启动命令要在master节点上启动,否则可能会导致主节点服务启动不起来(在本人机器上进行过测试,只能启动worker服务)

2)、该启动命令与hadoop启动命令相同,因此不要配置环境变量,避免命令冲突,只需进入sbin目录下启动即可

客户端访问:

sp-04:8080

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Spark集群搭建启动完毕

关闭命令cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/sbin

stop-all.sh

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四、测试spark

cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/bin/

 ./spark-shell

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Yarn 测试cluster

./bin/spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --master yarn-cluster --executor-memory 1G --num-executors 1 ./lib/spark-examples-1.6.0-hadoop2.6.0.jar 10

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控制台无数据输出

在界面 http://sp-04:8088/cluster  resourcesmanager查看

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Yarn 测试client

cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/

./bin/spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --master yarn-client --executor-memory 1G --num-executors 1 ./lib/spark-examples-1.6.0-hadoop2.6.0.jar 10

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hadoop2.6.0集群搭建 

 

本机测试完成

 

 

Spark高可用配置

高可用模式主要用于standalone模式但实际生产环境都是在yarn上运行 本来可以不用配置当时为了防止以后应用配置(ps可以不开启使用)

cd  /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/conf

vim spark-env.sh

更改

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export SPARK_DAEMON_JAVA_OPTS="-Dspark.deploy.recoveryMode=ZOOKEEPER -Dspark.deploy.zookeeper.url=sp-04:2181,sp-05:2181,sp-06:2181"

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将每台spark机器同步

现在已经将sp-04台机器作为了主节点

先想要多加一台节点,例如我现在想将sp-03作为另一个主节点现在进行更改

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只更改这一台即可

启动服务

1)、启动zookeeper集群

./zkserver.sh start

(2)、启动spark集群(该命令无法启动master备用节点,需单独启动sp-04

cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/sbin/

./start-all.sh

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(3)、启动备用master节点sp-03

cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/spark-1.6.0-bin-hadoop2.6/sbin/

./start-master.sh

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页面查看:

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hadoop2.6.0集群搭建 

测试spark高可用

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hadoop2.6.0集群搭建 

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高可用搭建完成

停掉集群(关闭standalone模式)

[hadoop@sp-03 sbin]$ ./stop-all.sh

hadoop2.6.0集群搭建 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章hive 安装 及配置

 

hive选用版本为:apache-hive-1.1.1-bin.tar.gz)

Hive安装在第一个节点上(IP:192.168.101.121),在第二个节点上安装mysql(IP:192.168.101.199)

一、 hive下载

 将下载好的安装包放到 /home/hadoop/hadoopInstallFile目录下

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二、安装hive

2.1将安装包解压到/home/hadoop/hadoopInstallPath目录下:

[hadoop@sp-01 hadoopInstallFile]$ tar -zxvf apache-hive-1.1.1-bin.tar.gz  -C /home/hadoop/hadoopInstallPath

 

2.2进入到安装目录下的conf目录:

[hadoop@sp-01 hadoopInstallFile]$ cd apache-hive-1.1.1-bin/conf

 

//配置hive-site.xml

[hadoop@sp-01 conf]$ cp hive-default.xml.template hive-site.xml

 

//配置 hive-conf.sh 此文件原来没有,只需要创建即可

[hadoop@sp-01 conf]$ vim hive-conf.sh

export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0

export HIVE_CONF_DIR=/home/hadoop/hadoopInstallPath/apache-hive-1.1.1-bin/conf

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//配置hive-env.sh

[hadoop@sp-01 conf]$ cp hive-env.sh.template hive-env.sh

[hadoop@sp-01 conf]$ vim hive-env.sh

export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0

export HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST=true

export HIVE_CONF_DIR=/home/hadoop/hadoopInstallPath/apache-hive-1.1.1-bin/conf

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2.3进入到安装目录下的bin目录:

[hadoop@sp-01 bin]$ vim hive-config.sh

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_73

export HIVE_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/apache-hive-1.1.1-bin

export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0

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*******************************************************************************

启动hive时报错:

hive-site.xml中的所有${system:java.io.tmpdir},替换为/home/hadoop/tmp/ 后又报错

SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]

Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Unable to create log directory /home/hive/tmp/${system:user.name}

        at org.apache.hadoop.hive.ql.session.SessionState.start(SessionState.java:472)

        at org.apache.hadoop.hive.cli.CliDriver.run(CliDriver.java:671)

        at org.apache.hadoop.hive.cli.CliDriver.main(CliDriver.java:615)

        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

*******************************************************************************

hive-site.xml中所有带有${system:java.io.tmpdir}的value值全部替换为/home/hadoop/tmp/【经检查hive-site.xml文件的value值中包含${system:java.io.tmpdir}的值有两部分所以要进行两次替换确保全部替换完

[hadoop@sp-01 conf]$ vim hive-site.xml

替换命令::%s/${system:java.io.tmpdir}\/${hive.session.id}_resources/\/home\/hadoop\/hadoopInstallPath\/tmp/g     #此处替换结果在57行可以看到

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          :%s/${system:java.io.tmpdir}\/${system:user.name}/\/home\/hadoop\/hadoopInstallPath\/tmp/g    #此处替换结果在2721行可以看到

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全部替换完毕后重启hive

[hadoop@sp-01 bin]$ ./hive

Logging initialized using configuration in jar:file:/home/hadoop/apache-hive-1.1.1-bin/lib/hive-common-1.1.1.jar!/hive-log4j.properties

SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.

SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/hadoop/apache-hive-1.1.1-bin/lib/hive-jdbc-1.1.1-standalone.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]

SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/hadoop/hadoop-2.6.4/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.5.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]

SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.

SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]

hive>

启动成功……

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备注;hive的数据保存在HDFS上(/user/hive/warehouse),此目录不能删除

 

2.4hive的命令所在目录添加到系统参数PATH中 

修改profile文件:

[hadoop@sp-01 ~]$ vim .bash_profile

export HIVE_HOME=/home/hadoop/hadoopInstallPath/apache-hive-1.1.1-bin

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin:$HBASE_HOME/bin:$HIVE_HOME/bin

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之后每次启动hive,只要输入“hive”即可。

三、多用户启动hive时报错

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原因:是因为采用了derby这个内嵌数据库作为数据库,它不支持多用户同时访问,解决办法就是重新换MySQL作为元数据库,

 

问题解决:

在第二个节点上安装mysql,用yum的方式来安装MySQL,要在root用户下操作

[root@sp-02 hadoopInstallPath]#   yum -y install mysql*

执行完上述命令后,启动MySQL服务报错

[root@sp-02 hadoopInstallPath]#   service mysqld start  (报错如下)

 

hadoop2.6.0集群搭建 

原因:是没有执行mysql的数据库安装文件

查看启动日志:cat /var/log/mysqld.log 如下 

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解决方式:

[root@sp-02 hadoopInstallPath]#  mysql_install_db 执行完这条命令在启动MySQL

四、hivemysql中持久化

 

登录mysql

[root@sp-02 ~]# mysql

mysql> create user 'hive' identified by 'mysql';

mysql> grant all on *.* to hive@'sp-02' identified by 'unioncast.cn';

mysql> flush privileges;

mysql> quit

Bye

修改配置文件:vim hive-site.xml

[hadoop@sp-01 ~]$cd /home/hadoop/apache-hive-1.1.1-bin/conf

[hadoop@sp-01 conf]$ vim hive-site.xml

修改配置文件中的以下内容

<property>

    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>

<value>jdbc:mysql://sp-02/hive?characterEncoding=UTF-8</value> #此处用的是安装MySQL那个节点的主机名(ip地址也可以),后面连接的是在MySQL创建的那个hive数据库

    <description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description>

</property>

<property>

    <name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>

    <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>

    <description>Driver class name for a JDBC metastore</description>

  </property>

<property>

    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>

    <value>hive</value>  #连接的用户名是hive用户

    <description>Username to use against metastore database</description>

  </property>

<property>

    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>

    <value>mysql</value> #hive用户的密码是mysql

    <description>password to use against metastore database</description>

  </property>

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mysql中创建hive数据库

mysql> create database hive;

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mysql> quit;

Bye

登录hive数据仓库创建个表测试在mysql中是否有映射

hive> create table aa(id int);

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mysql> show databases;

hadoop2.6.0集群搭建 

mysql> use hive;

mysql> show tables;

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mysql> select * from TBLS;

Empty set (0.00 sec)

mysql> select * from TBLS;

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连接成功……

 

小记:做的时候把mysql-connector-java-5.1.5-bin.jar拷贝到/home/hadoop/hadoopInstallPath/apache-hive-1.1.1-bin/lib(此包可以去网上下载上)

 

五、测试

hadoop2.6.0集群搭建

hadoop2.6.0集群搭建 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 常见错误解决方式

一、无法关闭 NodeManagerResourceManager

关闭重启集群时出现无法关闭 NodeManagerResourceManager

hadoop2.6.0集群搭建 

其原因在于

yarn-daemon.sh 脚本产生的配置文件在/tmp下  而当前用户没有权限在/tmp目录下产生pid文件,即使产生也有很大的可能会被定期清理掉所以需要转移目录地址

主要修改文件是/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/sbin

 vim yarn-daemon.sh  hadoop-daemon.sh两个文件(切记应该先关闭在修改当前关闭使用kill-9 任务编号关闭或者kill 任务编号   任务编号使用jps命令查询)

vim yarn-daemon.sh

YARN_PID_DIR=/home/hadoop/hadoopTmp/Tmp

/home/hadoop/hadoopTmp/目录下创建Tmp文件夹

mkdir Tmp

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更改后

hadoop2.6.0集群搭建 

vim hadoop-daemon.sh

YARN_PID_DIR=/home/hadoop/hadoopTmp/Tmp

hadoop2.6.0集群搭建 

更改后

hadoop2.6.0集群搭建 

与集群中每一台机器同步

重新启动hadoop集群

start-all.sh

启动yarn

cd /home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/sbin

./start-yarn.sh

指定文件下回生成这几个pid文件

hadoop2.6.0集群搭建 

 

 

二、系统出现两个standby

系统出现两个standby而没有active节点时查看DFSZKFailoverController是否启动。如果没有启动则需要单独启动进入/home/hadoop/hadoopInstallPath/hadoop-2.6.0/sbin

./yarn-daemon.sh start zkfc

想要DFSZKFailoverController自动需要在其中一台NameNode上重新格式化zookeeper hdfs zkfc -formatZK

 

解决util.NativeCodeLoader:

util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform

文章地址

http://www.secdoctor.com/html/yyjs/31101.html

2.6.0替换包下载地址http://akamai.bintray.com/73/731a49d122fd009679c50222a9a5a4926d1a26b6?__gda__=exp=1477999546~hmac=c3edc3b5d46ee1b544147165797e33a37df0c6034060f646c374e29ec78cda8d&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22hadoop-native-64-2.6.0.tar%22&response-content-type=application%2Foctet-stream&requestInfo=U2FsdGVkX18Z4F9qc-WicETGP2g0HHM8YwPr_ZaSw7nIT1_inzlCCD3rV4WS71l5CcwKOa9r6oe1-mVB08RN0TeQxPBlIKMP7jsZd0DbLsj3S4dNFIsREUEmR6lcDKaNai_TEy8ToFbAR3GSenbD1A

其根本原因就是版本不兼容问题需要替换

 

 

 

 

 

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