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一、环境说明

集群环境至少需要3个节点(也就是3台服务器设备):1个Master,2个Slave,节点之间局域网连接,可以相互ping通,下面举例说明,配置节点IP分配如下:

HostnameIPUserPassword
master192.168.59.133hadoop123456
slave1192.168.59.134hadoop123456
slave2192.168.59.135hadoop123456

三个节点均使用CentOS 6.5系统,为了便于维护,集群环境配置项最好使用相同用户名、用户密码、相同hadoop、hbase、zookeeper目录结构。

注:可以通过编辑/etc/sysconfig/network文件来修改 hostname 。


二、准备工作

2.1 安装JDK

在三台机器上配置JDK环境,下载 jdk-8u51-linux-x64.rpm 文件直接安装:

$ rpm -ivh jdk-u51-linux-x64.rpm

修改配置文件 vim /etc/profile

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1._51
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar

然后重新加载配置文件使之生效:

$ source /etc/profile 

2.2 添加Hosts映射关系

分别在三个节点上添加hosts映射关系:

$ vim /etc/hosts

添加的内容如下:

192.168.59.133 master
192.168.59.134 slave1
192.168.59.135 slave2

2.3 集群之间SSH无密码登陆

CentOS默认安装了ssh,如果没有你需要先安装ssh 。

集群环境的使用必须通过ssh无密码登陆来执行,本机登陆本机必须无密码登陆,主机与从机之间必须可以双向无密码登陆,从机与从机之间无限制。

2.3.1 设置master无密码自登陆

主要有三步:①生成公钥和私钥、②导入公钥到认证文件、③更改权限

$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ chmod  ~/.ssh && chmod 600 ~/.ssh/*

测试,第一次登录可能需要yes确认,之后就可以直接登录了:

$ ssh localhost
Last login: Sat Jul 18 22:57:44 2015 from localhost

对于 slave1 和 slave2,进行无密码自登陆设置,操作同上。

2.3.2 设置主机->从机的无密码登录

测试:

[hadoop@master ~]$ ssh hadoop@slave1
Last login: Sat Jul  ::  from master

[hadoop@master ~]$ ssh hadoop@slave2
Last login: Sat Jul  ::  from master

2.3.3 设置从机->主机的无密码登录

分别在slave1、slave2上执行:


三、Hadoop集群安装配置

这里会将hadoop、hbase、zookeeper的安装包都解压到/home/hadoop/个人主文件夹下,并重命名为hadoop、hbase、zookeeper。

3.1 修改hadoop配置

配置文件都在~/hadoop/etc/目录下

3.1.1 core-site.xml

<configuration>
    <property>
        <name>fs.default.name</name>
        <value>hdfs://master:9000</value>
    </property>
</configuration>

3.1.2 hadoop-env.sh

添加JDK路径:

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1._51

3.1.3 hdfs-site.xml

<configuration>
    <property>
        <name>dfs.name.dir</name>
        <value>/home/hadoop/hadoop/name</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.data.dir</name>
        <value>/home/hadoop/hadoop/data</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.replication</name>
        <value>3</value>
    </property>
</configuration>

3.1.4 mapred-site.xml

<configuration>
    <property>
        <name>mapred.job.tracker</name>
        <value>master:9001</value>
    </property>
</configuration>

3.1.5 修改masters文件

master

3.1.6 修改slaves文件

slave1
slave2

注意:三台机器上都进行相同的配置,都放在相同的路径下。

使用scp命令进行从本地到远程(或远程到本地)的轻松文件传输操作:

scp -r /home/hadoop/hadoop     slave1:/home/hadoop
scp -r /home/hadoop/hadoop     slave2:/home/hadoop

3.2 启动hadoop集群

进入master的~/hadoop目录,执行以下操作:

$ bin/hadoop namenode -format

格式化namenode,第一次启动服务前执行的操作,以后不需要执行。

然后启动hadoop:

通过jps命令能看到除jps外有5个进程:

$ jps
 NodeManager
 NameNode
 Jps
 SecondaryNameNode
 ResourceManager
 DataNode


四、ZooKeeper集群安装配置

解压zookeeper-3.3.2.tar.gz并重命名为zookeeper。

4.1 修改配置文件zoo.cfg

进入~/zookeeper/conf目录:

拷贝zoo_sample.cfg文件为zoo.cfg,并编辑如下:

dataDir=/home/hadoop/zookeeper/data

server.1=192.168.59.133::
server.2=192.168.59.134::
server.3=192.168.59.135::

4.2 新建并编辑myid文件

在dataDir目录下新建myid文件,输入一个数字(master为1,slave1为2,slave2为3):

$ mkdir /home/hadoop/zookeeper/data
$ echo "1" > /home/hadoop/zookeeper/data/myid  

同样使用scp命令进行远程复制,只不过要修改每个节点上myid文件中的数字。

4.3 启动ZooKeeper集群

在ZooKeeper集群的每个结点上,执行启动ZooKeeper服务的脚本:

  1. 如果启动报类似异常:QuorumCnxManager@384] - Cannot open channel to 2 at election address slave-02/192.168.0.178:3888 是可以忽略的,因为该服务启动时会尝试连接所有节点,而其他节点尚未启动。通过后面部分可以看到,集群在选出一个Leader后,最后稳定 了。其他结点可能也出现类似问题,属于正常。

  2. 关闭防火墙。在hadoop集群环境(linux系统)中最好关闭防火墙,不然会出现很多问题,例如namenode找不到datanode等。如果不关闭防火墙,客户端使用API操作HDFS以及ZooKeeper,可能就会出现下面常见的两种异常:

    • 使用API操作HDFS时会出现异常:java.net.NoRouteToHostException: No route to host
    • 使用API操作ZK时会出现异常:org.apache.zookeeper.KeeperException$ConnectionLossException: KeeperErrorCode = ConnectionLoss for xxxx
  3. 使用root权限登陆后,输入关闭防火墙命令:

    $ /etc/init.d/iptables stop
    $ service iptables stop
    
  4. 修改禁用selinux: /etc/selinux/config文件,设置"SELINUX=disabled"


五、HBase集群安装配置

解压hbase-1.0.1.1-bin.tar.gz并重命名为hbase。

5.1 hbase-env.sh

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1_51
export HBASE_CLASSPATH=/home/hadoop/hadoop/etc/hadoop/
export HBASE_MANAGES_ZK=false

5.2 hbase-site.xml

<configuration>
    <property>
        <name>hbase.rootdir</name>
        <value>hdfs://master:9000/hbase</value>
    </property>
    <property>
        <name>hbase.master</name>
        <value>master</value>
    </property>
    <property>
        <name>hbase.cluster.distributed</name>
        <value>true</value>
    </property>
    <property>
        <name>hbase.zookeeper.property.clientPort</name>
        <value>2181</value>
    </property>
    <property>
        <name>hbase.zookeeper.quorum</name>
        <value>master,slave1,slave2</value>
    </property>
    <property>
        <name>zookeeper.session.timeout</name>
        <value>60000000</value>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.support.append</name>
        <value>true</value>
    </property>
</configuration>

5.3 更改 regionservers

在 regionservers 文件中添加slave列表:

slave1
slave2

5.4 分发并同步安装包

将整个hbase安装目录都拷贝到所有slave服务器:

$ scp -r /home/hadoop/hbase  slave1:/home/hadoop
$ scp -r /home/hadoop/hbase  slave2:/home/hadoop


六、启动集群

1. 启动ZooKeeper

~/zookeeper/bin/zkServer.sh start

2. 启动hadoop

~/hadoop/sbin/start-all.sh

3. 启动hbase

~/hbase/bin/start-base.sh

4. 启动后,master上进程和slave进程列表

[hadoop@master ~]$ jps
 Jps
 SecondaryNameNode   # hadoop进程
 NameNode            # hadoop master进程
 ResourceManager     # hadoop进程
 HMaster             # hbase master进程
 QuorumPeerMain      # zookeeper进程
[hadoop@slave1 ~]$ jps
 Jps
 QuorumPeerMain       # zookeeper进程
 DataNode             # hadoop slave进程
 HRegionServer        # hbase slave进程

5. 进入hbase shell进行验证

[hadoop@master ~]$ hbase/bin/hbase shell
-- ::, WARN  [main] util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
HBase Shell; enter 'help<RETURN>' for list of supported commands.
Type "exit<RETURN>" to leave the HBase Shell
Version , re1dbf4df30d214fca14908df71d038081577ea46, Sun May  :: PDT 

hbase(main)::> list
TABLE                                                                                
 row(s) in  seconds

=> []
hbase(main)::> status
 servers,  dead,  average load

hbase(main)::> 







个人站点:http://songlee24.github.com


参考:
[1] www.smalldeng.blog.51cto.com/1038075/1329290
[2] www.marysee.blog.51cto.com/1000292/629405