Zookeeper集群搭建

本文详细介绍了如何在Centos7环境下搭建并配置Zookeeper集群,包括卸载默认Java版本、安装JDK、配置环境变量以及在三台虚拟机上部署Zookeeper集群的具体步骤。

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Centos7下搭建环境
前置jdk
解压安装测试
查看当前java版本:

rpm -qa | grep java 

卸载自带版本: rpm -e --nodeps

rpm -e --nodeps java-1.8.0-openjdk-javadoc-debug-1.8.0.191.b12-0.el7_5.noarch
rpm -e --nodeps javapackages-tools-3.4.1-11.el7.noarch
rpm -e --nodeps tzdata-java-2018f-2.el7.noarch

解压 jdk安装包

tar zxvf jdk1.8.0_191.tar.gz

修改环境变量

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_191
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

zookeeper集群解压安装测试
准备三台虚拟机

192.168.100.10  b1
192.168.100.11  b2
192.168.168.12  b3

解压安装

mv zoo.cfg

补充数据工作目录

mkdir /opt/zk/data

新建vi myid 之补充1或者2

配置文件补充server

server.1=192.168.100.10:2888:3888
server.2=192.168.100.11:2888:3888
server.3=192.168.100.12:2888:3888

关闭防火墙

systemctl stop firewalld.service

bin/下启动

./zkServer.sh start

查看状态

./zkServer.sh status

停止服务

./zkServer.sh stop

在这里插入图片描述

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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