Spark---基于Standalone模式提交任务
【摘要】 Standalone模式两种提交任务方式一、Standalone-client提交任务方式1、提交命令./spark-submit --master spark://mynode1:7077 --class org.apache.spark.examples.SparkPi ../examples/jars/spark-examples_2.11-2.3.1.jar 100或者./spar...
Standalone模式两种提交任务方式
一、Standalone-client提交任务方式
1、提交命令
./spark-submit --master spark://mynode1:7077
--class org.apache.spark.examples.SparkPi ../examples/jars/spark-examples_2.11-2.3.1.jar 100
或者
./spark-submit --master spark://mynode1:7077
--deploy-mode client
--class org.apache.spark.examples.SparkPi ../examples/jars/spark-examples_2.11-2.3.1.jar 100
2、执行原理图解
1)、执行流程
1、client模式提交任务后,会在客户端启动Driver进程。
2、Driver会向Master申请启动Application启动的资源
3、Master收到请求之后会在对应的Worker节点上启动Executor
4、Executor启动之后,会注册给Driver端,Driver掌握一批计算资源
5、Driver端将task发送到worker端执行。worker将task执行结果返回到Driver端。
2)、总结
client模式适用于测试调试程序。Driver进程是在客户端启动的,这里的客户端就是指提交应用程序的当前节点。在Driver端可以看到task执行的情况。生产环境下不能使用client模式,是因为:假设要提交100个application到集群运行,Driver每次都会在client端启动,那么就会导致客户端100次网卡流量暴增的问题。client模式适用于程序测试,不适用于生产环境,在客户端可以看到task的执行和结果
二、Standalone-cluster提交任务方式
1、提交命令
./spark-submit --master spark://mynode1:7077
--deploy-mode cluster
--class org.apache.spark.examples.SparkPi ../examples/jars/spark-examples_2.11-2.3.1.jar 100
2、执行原理图解
1)、执行流程
1、cluster模式提交应用程序后,会向Master请求启动Driver
2、Master接受请求,随机在集群一台节点启动Driver进程
3、Driver启动后为当前的应用程序申请资源
4、Driver端发送task到worker节点上执行
5、worker将执行情况和执行结果返回给Driver端
2)、总结
Driver进程是在集群某一台Worker上启动的,在客户端是无法查看task的执行情况的。假设要提交100个application到集群运行,每次Driver会随机在集群中某一台Worker上启动,那么这100次网卡流量暴增的问题就散布在集群上。
- 总结Standalone两种方式提交任务,Driver与集群的通信包括:
1. Driver负责应用程序资源的申请
2. 任务的分发。
3. 结果的回收。
4. 监控task执行情况。
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