《快手万亿级实时OLAP平台的建设与实践》总结

   最近阅读了《快手万亿级实时OLAP平台的建设与实践》这篇博文,在公司内部也采用了druid作为实时OLAP的查询引擎,快手的在druid中的优化总结如下:

  (1)集群规模和效果

image

(2)druid内部查询技术点

       数据的预聚合、列式存储、bitmap索引,查询结果的中间缓存等。

(3)快手使用和查询优化经验

       1:资源隔离部署方案.

              冷热数据分离,热数据SSD ,冷数据HDD

             tier配置,对特殊业务单独配置tier。

       2:物化视图

          从维度上来讲, 对于一个大的datasource,根据查询维度的热度,再独立建立相应的datasource ,典型的空间换时间。

          从时间的维度上来讲,大范围的时间查询,分钟级聚合->小时级聚合->天级别聚合。

      3:元数据交互加速(百万级别的segments)

          overlord与mysql交互优化:添加慢查询的索引,如  dataSource、used、end.

          coordinator 与mysql交互优化:

                     coordinator全量扫描druid_segments表改为增量扫描。添加used、create_date索引。

                    coordnator扫描segment匹配rule过程串行->并行。

      4: indexing service 调度优化

              task count 根据kafka lag 自动伸缩。

             middle manager 的indexing task 资源分配从slot改成按照内存分配,可以指定task内存大小进行提交。

             并行compaction:串行扫描segments compaction ->hadoop任务,并行compaction .

     5:集群管理系统

        druid数据源管理系统: 自助管理druid datasource,和indexing task .

        druid 探针系统: 数据源冷热查询热度分析,冷/无用数据源的发现,高基维度的发现,无用维度/指标的发现。

     6: 数据可视化工具superset

      image

       此外还有多time shift支持和改进、多chart窗口联动、报警功能设计。

参考文章:

 快手万亿级实时 OLAP 平台的建设与实践

 

 

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值