Spark流程图

Spark流程图超详细
(1) 将 Spark 程序通过 spark-submit(shell)命令提交到结点上执行,其实会通过反射的
方式,创建和构造一个 DriverActor 进程出来,通过 Driver 进程执行我们的 Application
应用程序。
(2) 应用程序的第一行一般是先构造 SparkConf,再构造 SparkContext;
(3)SparkContext 在初始化的时候,做的最重要的两件事就是构造 DAGScheduler 和
TaskScheduler;
(4)TaskScheduler会通过对应的一个后台进程去连接Master 向Master注册Application;
(5)Master 通知 Worker 启动 executor;
(6)executor 启动之后会自己反向注册到 TaskSchduler,所有的 executor 都反向注册到
Driver 之后,Driver 结束 SparkContext 初始化,然后继续执行自己编写的代码;
(7)每执行一个 action 就会创建一个 job;
(8)DAGScheduler 会根据 Stage 划分算法,将 job 划分为多个 stage,并且为每个 stage
创建 TaskSet(里面有多个 task);
(9)TaskScheduler 会根据 task 分配算法,把 TaskSet 里面每一个 task 提交到
executor 上执行;
(10)executor 每接收到一个 task,都会用 taskRunner 来封装 task,然后从线程池取出
一个线程执行这个 task;
(11)taskRunner 将我们编写的代码(算子及函数)进行拷贝,反序列化,然后执行 task;
(12)task 有两种,shuffleMapTask 和 resultTask,只有最后一个 stage 是 resultTask,
之前的都 是 shuffleMapTask;
(13)所以最后整个 spark 应用程序的执行,就是 job 划分为 stage,然后 stage 分批次
作为 taskset 提交到 executor 执行,每个 task 针对 RDD 的一个 partition 执行我们
定义的算子和函数,以 此类推,直到所有的操作执行完止。

该流程图主要参考来源https://www.bilibili.com/video/BV1L7411J7mi?from=search&seid=12643853460994435296
在这里插入图片描述

### Apache Spark 的任务执行流程 Apache Spark 是一种分布式计算框架,其任务执行流程涉及多个阶段和组件之间的交互。以下是 Spark 任务执行的主要流程: 1. **应用程序提交** 应用程序通过 `spark-submit` 命令或其他方式提交给集群管理器(如 YARN 或 Standalone)。集群管理器负责分配资源并启动驱动程序进程[^1]。 2. **创建 DAG (有向无环图)** 驱动程序解析应用逻辑,构建一个由 RDDs 和转换操作组成的 DAG 图。这个过程会分析数据流以及各个算子间的依赖关系。 3. **Stage 划分** 根据宽窄依赖特性将整个DAG切分成不同的 Stage 。每个 stage 内部只包含窄依赖的操作;而不同 stages 之间存在 shuffle 操作作为边界。 4. **TaskSet 提交** 对于每一个 stage ,Spark 将其中的具体工作拆解成若干个独立的任务(Task),并将这些任务打包成 TaskSets 发送给调度模块(Scheduler)。 5. **任务调度与执行** 调度模块根据可用节点情况来决定如何分布运行这些 Tasks,并通知对应的 Executor 来真正地去执行它们。Executors 执行完之后返回结果给 Driver Program。 6. **Shuffle 数据传输** 如果当前stage中有shuffle操作,则需要等待前序stages完成后才能开始读取中间文件中的分区数据来进行下一步处理。 7. **Action 触发最终输出** 当所有的 Transformation 完成后,遇到 Action 类型的操作才会触发真正的计算过程并向外部写出最后的结果集。 8. **清理释放资源** 计算结束后,Driver 程序会回收所有占用过的内存和其他临时存储空间,关闭连接等收尾动作。 ```mermaid graph TD; A[应用程序提交] --> B{创建 DAG}; B --> C[Stage 划分]; C --> D[TaskSet 提交]; D --> E[任务调度与执行]; E --> F{是否存在 Shuffle?}; F -->|Yes| G[Shuffle 数据传输]; F -->|No| H(Action 触发最终输出); G --> H; H --> I(清理释放资源); ```
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