Storm单机安装

前面说过storm集群的部署,这篇主要介绍storm单机环境部署,其实他们之间很类似,就是将之前配置文件中所有的集群条目改成本机的地址即可,部署之前应该按前面solr和zookeeper单机环境部署那篇文章中,正确设置好zookeeper并且启动zookeeper服务,设置方法和前面完全一致,接下来开始配置storm,首先释放storm并且放到/usr/目录下,命令如下:

$ tar -xvzf apache-storm-0.9.6.tar.gz
$ mkdir /usr/storm
$ mv apache-storm-0.9.6/ /usr/storm/
$ cd /usr/storm/apache-storm-0.9.6

  以上只是一种释放方式,这个完全可以根据自己的情况来,接下来开始配置strom配置文件storm.yaml

vim conf/storm.yaml

  找到storm.zookeeper.servers:配置项,这里原来是配置所有zookeeper服务集群的,这里改成本机即可:

  

  其他的都注释不用动

  然后配置nimbus监控节点nimbus.host选项,当然还是本地地址:

  

  然后在最后手动添加storm.local.dir相关文件存放的本地目录和supervisor.slots.ports执行worker作业进程的端口,我们说过这里最多是5个,之前集群配置了3个,这里默认就是4个端口:6700,6701,6702,6703

  

  这里本地文件存放目录就在/usr/storm下,可以自定义修改

  注意一点是:配置条目的冒号后面要有一个空格,下面的对应值横杠两侧都要有空格,前面可以多输入几个,注意这些细节可以避免很多错误

  到这里storm的基本配置就完成了,单机环境暂时不用配置drpc服务了,这个时候保存并退出配置文件

  然后执行命令启动nimbus主节点: nohup bin/storm nimbus >> /dev/null &  稍等一会屏幕滚动,然后按回车就回到了命令行

  继续启动supervisor从节点: nohup bin/storm supervisor >> /dev/null &  

  都启动完毕之后,启动strom ui管理界面: bin/storm ui & 

  现在,执行 jps 命令可以查看到nimbus、supervisor、core这三个进程,打开浏览器访问对应主机的地址,这里是http://192.168.28.133:8080,访问就可以进入Storm UI了

  

  到这里,strom运行正常,strom的单机环境搭建就基本完成了

【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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