CN109753242A - 基于SaltStack实现HDFS扩容的方法和装置,存储介质和电子设备 - Google Patents

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CN109753242A CN201811506585.9A CN201811506585A CN109753242A CN 109753242 A CN109753242 A CN 109753242A CN 201811506585 A CN201811506585 A CN 201811506585A CN 109753242 A CN109753242 A CN 109753242A
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张�浩
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Abstract

本公开的目的是提供一种基于SaltStack实现HDFS扩容的方法和装置,存储介质和电子设备,以解决相关技术中数据节点磁盘添加过程中耗时耗力的问题。基于SaltStack实现HDFS扩容的方法,包括:获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息;接收用户的用户指示,所述用户指示用于指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘;以及根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。

Description

基于SaltStack实现HDFS扩容的方法和装置,存储介质和电子 设备
技术领域
本公开涉及信息技术领域,具体地,涉及一种基于SaltStack实现HDFS扩容的方法和装置,存储介质和电子设备。
背景技术
大数据Hadoop平台为能够处理大量复杂数据的平台,其底层存储使用的是Hadoop分布式文件系统(HDFS),一般由名称节点(Namenode)和数据节点(Datanode)构成。其中,名称节点负责整数据管理并向外提供接口,而数据节点负责存储数据。为了能够存储TB乃至PB级别的数据,并且在Hadoop集群做数据处理时候做到数据本地化,HDFS一般配置多个数据节点,每个数据节点真正负责存储数据的一般是多块磁盘。并且,随着数据量增加,数据节点需要动态增加,且每个数据节点的磁盘也可能需要调整。
然而,增加一个数据节点,需要对该数据节点的磁盘进行格式化、分区、创建文件系统、挂载到数据目录等操作,还需要在该数据节点安装HDFS服务,修改HDFS配置文件增加新数据目录。因此,对于一个大型Hadoop集群来说,配置或添加多个数据节点需要大量重复性工作,极大浪费集群运维人员时间以及成本。
发明内容
本公开的目的是提供一种基于SaltStack实现HDFS扩容的方法和装置,存储介质和电子设备,以解决相关技术中数据节点磁盘添加过程中耗时耗力的问题。
为了实现上述目的,第一方面,本公开实施例提供一种基于SaltStack实现HDFS扩容的方法,所述方法包括:
获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息;
接收用户的用户指示,所述用户指示用于指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘;以及
根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。
可选的,所述磁盘状态信息包括磁盘的名称、类型、容量、和/或使用状态。
可选的,所述方法还包括:向用户呈现所获取的所述多个数据节点以及所述磁盘状态信息。
可选的,所述根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载包括:
获取所述至少一个磁盘的格式化磁盘脚本;
在所述用户所选择的数据节点处运行所述格式化磁盘脚本;
将所述数据节点或数据目录更新到HDFS配置文件中;以及
将更新后的HDFS配置文件分发到HDFS中的多个数据节点。
第二方面,本公开实施例提供一种基于SaltStack实现HDFS扩容的装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息;
接收模块,用于接收用户的用户指示,所述用户指示用于指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘;以及
挂载模块,用于根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。
可选的,所述磁盘状态信息包括磁盘的名称、类型、容量、和/或使用状态。
可选的,所述装置还包括:
显示模块,用于向用户呈现获取的所述多个数据节点以及所述磁盘状态信息。
可选的,根据接收来自用户的用户指示,所述挂载模块,用于:
获取所述至少一个磁盘的格式化磁盘脚本;
在所述用户所选择的数据节点处运行所述格式化磁盘脚本;
将所述数据节点或数据目录更新到HDFS配置文件中;以及
将更新后的HDFS配置文件分发到HDFS中的多个数据节点。
第三方面,本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现第一方面中任一项所述方法的步骤。
第四方面,本公开实施例提供一种电子设备,包括:
存储器,其上存储有计算机程序;以及
处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现第一方面中任一项所述方法的步骤。
上述技术方案,通过获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息,接收用户的用户指示(指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘),以及根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。
通过上述技术方案,减少了HDFS添加数据节点磁盘的过程中大量重复性工作,使得HDFS扩容更加简单有效,能够实现快速准确的部署数据节点。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是根据一示例性实施例示出的一种基于SaltStack实现HDFS扩容的方法流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种基于SaltStack实现HDFS扩容的装置的方框图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的示意图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
图1是根据一示例性实施例示出的一种基于SaltStack实现HDFS扩容的方法流程图,如图1所示,所述方法可以包括:
步骤S11,获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息。
其中,每个数据节点可以具有至少一个磁盘,例如N个磁盘,N为正整数。
可选的,所述磁盘状态信息可以包括磁盘的名称、类型、容量、和/或使用状态。例如,所述磁盘状态信息可以包括磁盘的名称、类型、容量、和使用状态中的任一者或多者及其组合。
在一种可选的实施方式中,所述方法还可以包括向用户呈现所获取的所述多个数据节点以及所述磁盘状态信息。例如,通过用户接口向用户呈现所述多个数据节点以及各个数据节点的磁盘,以供用户根据实际情况进行选择。作为一种可选的实施方式,可以向用户显示各个数据节点的名称以及对应的磁盘列表,该磁盘列表可以包括所述磁盘状态信息。
步骤S12,接收用户的用户指示,所述用户指示用于指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘。
具体来说,可以通过用户接口接收来自用户的用户指示,所述用户指示可以指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘。例如,如上所述通过用户接口的人机交互,用户选择了数据节点A的磁盘a,磁盘b,磁盘c中的一者或多者。
步骤S13,根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。
可选的,所述根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载可以包括:
获取所述至少一个磁盘的格式化磁盘脚本;
在所述用户所选择的数据节点处运行所述格式化磁盘脚本;
将所述数据节点或数据目录更新到HDFS配置文件中;以及
将更新后的HDFS配置文件分发到HDFS中的多个数据节点。
举例来说,在步骤S12接收到的用户指示表明用户选择了数据节点A的磁盘a。在步骤S13根据接收的所述用户指示,可以对所述用户所选择的数据节点A的磁盘a进行挂载。在一种可选的实施方式中,首先获取所述磁盘a的格式化磁盘脚本,例如从编写好的格式化磁盘脚本中获取该磁盘a的格式化磁盘脚本。其中所述编写好的格式化磁盘脚本是基于SaltStack根据接收到的待格式化的磁盘列表所预先编写的。之后,在所述用户所选择的数据节点A处运行所述格式化磁盘脚本,并且可以将用户选择的磁盘列表作为参数传入。接着,将所述数据节点A或数据目录更新到HDFS配置文件中。最后,将更新后的HDFS配置文件分发到HDFS中的多个数据节点,重启集群,完成部署。
值得说明的是,用户也可以同时选择一个数据节点的多个可用磁盘和/或同时选择多个数据节点的多个可用磁盘,在步骤S13可以根据接收的所述用户指示,可以对所述用户所选择的多个数据节点以及各自数据节点的多个磁盘进行挂载,具体过程与上述挂载示例相似,在此不再赘述。
上述技术方案利用SaltStack可以对数据节点进行配置管理与文件分发、在数据节点运行自定义模块和脚本的特性,获取所有数据节点磁盘的类型、容量、使用状态等信息呈现给用户。用户可以按需选择节点和磁盘,之后可以根据用户的选择将自定义的挂载磁盘脚本,分发至各数据节点运行,完成磁盘挂载。然后修改HDFS配置文件,并利用SaltStack分发至各数据节点。
通过上述技术方案,减少了HDFS添加数据节点磁盘的过程中大量重复性工作,使得HDFS扩容更加简单有效,能够实现快速准确的部署数据节点。图2是根据一示例性实施例示出的一种基于SaltStack实现HDFS扩容的装置100的方框图,如图2所示,所述装置100可以包括:
获取模块101,用于获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息;
接收模块102,用于接收用户的用户指示,所述用户指示用于指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘;以及
挂载模块103,用于根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。
可选的,所述磁盘状态信息可以包括磁盘的名称、类型、容量、和/或使用状态。
可选的,所述装置还可以包括:
显示模块,用于向用户呈现获取的所述多个数据节点以及所述磁盘状态信息,例如所述显示模块可以为用户接口。
可选的,根据接收来自用户的用户指示,所述挂载模块,用于:
获取所述至少一个磁盘的格式化磁盘脚本;
在所述用户所选择的数据节点处运行所述格式化磁盘脚本;
将所述数据节点或数据目录更新到HDFS配置文件中;以及
将更新后的HDFS配置文件分发到HDFS中的多个数据节点。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现基于SaltStack实现HDFS扩容的方法的步骤。
本公开实施例提供一种电子设备,包括:
存储器,其上存储有计算机程序;以及
处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现基于SaltStack实现HDFS扩容的方法的步骤。
图3是根据一示例性实施例示出的一种电子设备200的框图。如图3所示,该电子设备200可以包括:处理器201,存储器202。该电子设备200还可以包括多媒体组件203,输入/输出(I/O)接口204,以及通信组件205中的一者或多者。
其中,处理201用于控制该电子设备200的整体操作,以完成上述基于SaltStack实现HDFS扩容的方法中的全部或部分步骤。存储器202用于存储各种类型的数据以支持在该电子设备200的操作,这些数据例如可以包括用于在该电子设备200上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如联系人数据、收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器202可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,简称PROM),只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。多媒体组件203可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器202或通过通信组件205发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O接口204为处理器201和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件205用于该电子设备200与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如Wi-Fi,蓝牙,近场通信(Near FieldCommunication,简称NFC),2G、3G或4G,或它们中的一种或几种的组合,因此相应的该通信组件205可以包括:Wi-Fi模块,蓝牙模块,NFC模块。
在一示例性实施例中,电子设备200可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述基于SaltStack实现HDFS扩容的方法。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述基于SaltStack实现HDFS扩容的方法的步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器202,上述程序指令可由电子设备200的处理器201执行以完成上述基于SaltStack实现HDFS扩容的方法。
图4是根据一示例性实施例示出的一种电子设备300的框图。例如,电子设备300可以被提供为一服务器。参照图4,电子设备300包括处理器301,其数量可以为一个或多个,以及存储器302,用于存储可由处理器301执行的计算机程序。存储器302中存储的计算机程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理器301可以被配置为执行该计算机程序,以执行上述基于SaltStack实现HDFS扩容的方法。
另外,电子设备300还可以包括电源组件303和通信组件304,该电源组件303可以被配置为执行电子设备300的电源管理,该通信组件304可以被配置为实现电子设备300的通信,例如,有线或无线通信。此外,该电子设备300还可以包括输入/输出(I/O)接口305。电子设备300可以操作基于存储在存储器302的操作系统,例如Windows ServerTM,Mac OSXTM,UnixTM,LinuxTM等等。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述基于SaltStack实现HDFS扩容方法的步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器302,上述程序指令可由电子设备300的处理器301执行以完成上述基于SaltStack实现HDFS扩容的方法。
通过上述技术方案,减少了HDFS添加数据节点磁盘的过程中大量重复性工作,使得HDFS扩容更加简单有效,能够实现快速准确的部署数据节点。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

Claims (10)

1.一种基于SaltStack实现HDFS扩容的方法,其特征在于,所述方法包括:
获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息;
接收用户的用户指示,所述用户指示用于指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘;以及
根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述磁盘状态信息包括磁盘的名称、类型、容量、和/或使用状态。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:向用户呈现所获取的所述多个数据节点以及所述磁盘状态信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载包括:
获取所述至少一个磁盘的格式化磁盘脚本;
在所述用户所选择的数据节点处运行所述格式化磁盘脚本;
将所述数据节点或数据目录更新到HDFS配置文件中;以及
将更新后的HDFS配置文件分发到HDFS中的多个数据节点。
5.一种基于SaltStack实现HDFS扩容的装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取HDFS中的多个数据节点的磁盘的磁盘状态信息;
接收模块,用于接收用户的用户指示,所述用户指示用于指示用户根据所述磁盘状态信息从所述多个数据节点中选择的至少一个数据节点以及所述至少一个数据节点的至少一个磁盘;以及
挂载模块,用于根据接收来自用户的用户指示,对所述用户所选择的所述至少一个磁盘进行挂载。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述磁盘状态信息包括磁盘的名称、类型、容量、和/或使用状态。
7.根据权利要求5或6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
显示模块,用于向用户呈现获取的所述多个数据节点以及所述磁盘状态信息。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,根据接收来自用户的用户指示,所述挂载模块,用于:
获取所述至少一个磁盘的格式化磁盘脚本;
在所述用户所选择的数据节点处运行所述格式化磁盘脚本;
将所述数据节点或数据目录更新到HDFS配置文件中;以及
将更新后的HDFS配置文件分发到HDFS中的多个数据节点。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-4中任一项所述方法的步骤。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,其上存储有计算机程序;以及
处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现权利要求1-4中任一项所述方法的步骤。
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