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大数据平台的搭建都还很模糊想找人讲讲???

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1#
发表于 2021-9-1 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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大数据平台的搭建都还很模糊想找人讲讲,很多细节自己好像注意不到$ j- a, U( ?( |; o0 H) U0 j- a4 E6 Z" Q

该用户从未签到

2#
发表于 2021-9-1 11:06 | 只看该作者
期待有人给你讲,我顺便沾个光

该用户从未签到

3#
发表于 2021-9-1 11:07 | 只看该作者
大数据平台的搭建步骤:
- `& R: |* z4 l8 Z& R6 h
) a- H6 u5 p7 I7 g1、linux系统安装# h5 q3 F' h8 D; F* I- |1 e
一般使用开源版的Redhat系统--CentOS作为底层平台。为了提供稳定的硬件基础,在给硬盘做RAID和挂载数据存储节点的时,需要按情况配置。
/ k8 L' j( I, v) C: b2、分布式计算平台/组件安装
0 I! s/ u0 L% p. X6 _+ M国内外的分布式系统的大多使用的是Hadoop系列开源系统。Hadoop的核心是HDFS,一个分布式的文件系统。在其基础上常用的组件有Yarn、Zookeeper、Hive、Hbase、Sqoop、Impala、ElasticSearch、Spark等7 `- E) |( |( D
使用开源组件的优点:1)使用者众多,很多bug可以在网上找的答案(这往往是开发中最耗时的地方)。2)开源组件一般免费,学习和维护相对方便。3)开源组件一般会持续更新,提供必要的更新服务『当然还需要手动做更新操作』。4)因为代码开源,若出bug可自由对源码作修改维护。
$ Z6 l$ t! ~' H: e6 D, F' m3、数据导入
8 J( P; J; }/ M" L8 ]- n* F* m数据导入的工具是Sqoop。用它可以将数据从文件或者传统数据库导入到分布式平台『一般主要导入到Hive,也可将数据导入到Hbase』。+ {6 m# Z2 Q& g0 n
4、数据分析
( B& }6 l, J) |9 c( W: {数据分析一般包括两个阶段:数据预处理和数据建模分析。
3 U7 K0 A% o2 I, Y6 _+ S数据预处理是为后面的建模分析做准备,主要工作时从海量数据中提取可用特征,建立大宽表。这个过程可能会用到Hive SQL,Spark QL和Impala。* Z- G. X8 \& W& [+ q
数据建模分析是针对预处理提取的特征/数据建模,得到想要的结果。这一块最好用的是Spark。常用的机器学习算法,如朴素贝叶斯、逻辑回归、决策树、神经网络、TFIDF、协同过滤等,都已经在ML lib里面,调用比较方便。$ Q( j1 b1 D9 w& O
5、结果可视化及输出API
' D7 M" F6 D9 }; m$ E' x可视化一般式对结果或部分原始数据做展示。一般有两种情况,行数据展示,和列查找展示。要基于大数据平台做展示,会需要用到ElasticSearch和Hbase。Hbase提供快速『ms级别』的行查找。 ElasticSearch可以实现列索引,提供快速列查找。

该用户从未签到

4#
发表于 2021-9-1 11:09 | 只看该作者
大数据是个很笼统的概念,是对数据进行分析将其可视化
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