大数据下大部分框架的处理原理都是参考mapreduce的思想:分而治之和移动计算,即提前将计算程序生成好然后发送到不同的节点起jvm进程执行任务,每个任务处理一小部分数据,最终将每个任务的处理结果汇总,完成一次计算。
如果在分配任务的时候,数据分配不均,导致一个任务要处理的数据量远远大于其他任务,那么整个作业一直在等待这个任务完成,而其他机器的资源完全没利用起来,导致效率极差;如果数据量过大,可能发生倾斜的任务会出现OOM(内存溢出)的异常,使得整个作业失败。因此对于数据倾斜要能改则改
案例为日志数据,已做清洗,字段如第一行,重点字段是client_ip和target_ip,需求是求不同target_ip的UV。
实现方式大致是:
1.读取文件,按,切分取2个目标字段client_ip和target_ip
2.按target_ip分组,汇总所有client_ip到一个列表
3.对client_ip列表统计去重数量,输出 <target_ip,UV>
因为是倾斜案例,在1中可以过滤出几个样例ip模拟倾斜场景。
package skew import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext} import java.util object SkewSample { def main(args: Array[String]): Unit = { skew1() } def skew1():Unit = { // val conf = new SparkConf().setAppName("DataSkewTest01").setMaster("local[4]") val conf = new SparkConf().setAppName("DataSkewTest01") val spark = new SparkContext(conf) val rawRDD = spark.textFile("/root/data/skewdata.csv")//读取数据源 /**筛选满足需要的数据,已到达数据倾斜的目的*/ val filteredRDD = rawRDD.filter(line => { val array = line.split(",") val target_ip = array(3) target_ip.equals("106.38.176.185") || target_ip.equals("106.38.176.117") || target_ip.equals("106.38.176.118") || target_ip.equals("106.38.176.116") }) /**根据目的ip进行汇总,将访问同一个目的ip的所有客户端ip进行汇总*/ val reducedRDD = filteredRDD.map(line => { val array = line.split(",") val target_ip = array(3) val client_ip = array(0) val index = client_ip.lastIndexOf(".") val subClientIP = client_ip.substring(0, index) //为了让后续聚合后的value数据量尽可能的少,只取ip的前段部分 (target_ip,Array(subClientIP)) }).reduceByKey(_++_,4)//将Array中的元素进行合并,然后将分区调整为已知的4个 //reducedRDD.foreach(x => println(x._1, x._2.length)) //查看倾斜key /**将访问同一个目的ip的客户端,再次根据客户端ip进行进一步统计*/ val targetRDD = reducedRDD.map(kv => { val map = new util.HashMap[String,Int]() val target_ip = kv._1 val clientIPArray = kv._2 clientIPArray.foreach(clientIP => { if (map.containsKey(clientIP)) { val sum = map.get(clientIP) + 1 map.put(clientIP,sum) } else map.put(clientIP,1) }) (target_ip,map) }) targetRDD.foreach(x => println(x._1, x._2.size())) // targetRDD.saveAsTextFile("tmp/DataSkew01") //结果数据保存目录 // Thread.sleep(600000) } }
因为数据量小,所以没有执行很长的时间,但是可以看到有一个任务处理的数据量是其他的百倍左右。
案例中最终的分区数量,以及分区键,还有倾斜键都是一个确定的值,因此可以考虑两种优化方式:
单独处理:案例只有一个倾斜键,可以考虑将这个倾斜键和非倾斜键的数据过滤到2个RDD中,单独处理。这种方式会生成2个JOB,读两次源数据,虽然可以用缓存来提速,但是数据量大了以后缓存也是要落盘的,所以不是特别好
加盐减盐:对于倾斜键进行加盐,即在倾斜键本身后加上0-100的数字,改变它的hash值以便将数据分散到不同的分区中,然后对结果进行聚合,这样可以显著改善倾斜情况,最终还要对加盐的数据进行去盐,即将倾斜键后面的0-100数字去掉,然后再一次汇总,得到最终结果。 实践的时候又可以将去盐分为两步由100->10,10->1这样,降低数据波动,后续有一次去盐和二次去盐的结果对比。
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