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JStorm之Topology调度

时间:2018-02-10 15:55:26      阅读:237      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:10个   lag   glob   exception   htm   负载   span   maker   tco   

? topology在服务端提交过程中,会经过一系列的验证和初始化:TP结构校验、创建本地文件夹并拷贝序列化文件jar包、生成znode用于存放TP和task等信息,最后一步才进行任务分配。例如以下图:
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提交主函数位于ServiceHandler.java中
private void makeAssignment(String topologyName, String topologyId, 
		TopologyInitialStatus status) throws FailedAssignTopologyException {
	//1、创建topology的分配事件
	TopologyAssignEvent assignEvent = new TopologyAssignEvent();
	assignEvent.setTopologyId(topologyId);
	assignEvent.setScratch(false);
	assignEvent.setTopologyName(topologyName);
	assignEvent.setOldStatus(Thrift
			.topologyInitialStatusToStormStatus(status));
  //2、丢入事件处理队列
	TopologyAssign.push(assignEvent);
  //3、等待时间返回
	boolean isSuccess = assignEvent.waitFinish();
	if (isSuccess == true) {
		LOG.info("Finish submit for " + topologyName);
	} else {
		throw new FailedAssignTopologyException(
				assignEvent.getErrorMsg());
	}
}

这当中最基本的是事件丢入队列后兴许的处理过程。事件分配由TopologyAssign线程处理,这个线程的流程非常清晰,监听事件队列。一旦有事件进入,立即取出,进行doTopologyAssignment,例如以下:
public void run() {
	LOG.info("TopologyAssign thread has been started");
	runFlag = true;


	while (runFlag) {
		TopologyAssignEvent event;
		try {
			event = queue.take();
		} catch (InterruptedException e1) {
			continue;
		}
		if (event == null) {
			continue;
		}


		boolean isSuccess = doTopologyAssignment(event);


		..............
}

任务分配的核心代码位于TopologyAssign.java中
public Assignment mkAssignment(TopologyAssignEvent event) throws Exception {
	String topologyId = event.getTopologyId();


	LOG.info("Determining assignment for " + topologyId);


	TopologyAssignContext context = prepareTopologyAssign(event);


	Set<ResourceWorkerSlot> assignments = null;


	if (!StormConfig.local_mode(nimbusData.getConf())) {


		IToplogyScheduler scheduler = schedulers
				.get(DEFAULT_SCHEDULER_NAME);
		//開始进行作业的调度
		assignments = scheduler.assignTasks(context);


	} else {
		assignments = mkLocalAssignment(context);
	}
	............
}

调用栈例如以下:
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分配原理是首先获得全部可用的supervisor,推断supervisor可用的标准是是否有空暇的slot,也就是是否全部supervisor.slots.ports指定port都被占用,然后计算出须要分配几个woker。由于一个woker相应一个port,当然这些信息的採集都是来自Zookeeper,如今我们来分析分配的核心代码:
WorkerMaker.java
//注意參数,result是这个作业须要的槽位。传入前仅仅知道须要槽位的数量,详细分配到哪台supervisor上还没指定
//supervisors指当前集群中全部可用的supervisor。即有空暇port的
private void putWorkerToSupervisor(List<ResourceWorkerSlot> result,
		List<SupervisorInfo> supervisors) {
	int key = 0;
	//按所需槽位遍历,每次分配一个
	for (ResourceWorkerSlot worker : result) {
		//首先进行必要的推断和置位
		if (supervisors.size() == 0)
			return;
		if (worker.getNodeId() != null)
			continue;
		if (key >= supervisors.size())
			key = 0;
		//1、取出第一个supervisor
		SupervisorInfo supervisor = supervisors.get(key);
		worker.setHostname(supervisor.getHostName());
		worker.setNodeId(supervisor.getSupervisorId());
		worker.setPort(supervisor.getWorkerPorts().iterator().next());
		//槽位用完则从集合中删除,不再參与分配
		supervisor.getWorkerPorts().remove(worker.getPort());
		if (supervisor.getWorkerPorts().size() == 0)
			supervisors.remove(supervisor);
		//当一个supervisor分配完后便不再使用。除非supervisor不够用
		key++;
	}
}

从上面的代码中我们能够看到,眼下槽位分配没考虑机器负载,槽位的分配并不一定平均,比方第一个supervisor有10个槽位,剩下的supervisor仅仅有两个,那么还是要每一个supervisor分配一个woker的。

注意一个问题,在上面代码中supervisors这个集合是经过排序的,排序规则例如以下:

private void putAllWorkerToSupervisor(List<ResourceWorkerSlot> result,
		List<SupervisorInfo> supervisors) {
	...........
	supervisors = this.getCanUseSupervisors(supervisors);
	Collections.sort(supervisors, new Comparator<SupervisorInfo>() {


		@Override
		public int compare(SupervisorInfo o1, SupervisorInfo o2) {
			// TODO Auto-generated method stub
			return -NumberUtils.compare(o1.getWorkerPorts().size(), o2
					.getWorkerPorts().size());
		}


	});
	this.putWorkerToSupervisor(result, supervisors);
	.............
}
能够看到。当前排序规则是按slot多少的,我们兴许版本号中可能会考虑机器负载的一些因素吧。

JStorm之Topology调度

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原文地址:https://www.cnblogs.com/llguanli/p/8438798.html

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