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2、Lambda 语法格式

1、语法定义。 (参数)->{函数体} 函数的参数 函数-> 函数体 只有一个参数时,括号可以省略 函数体只有一个语句时,括号可以省略 如果用面向对象的思维来看Lambda,可以包Lambda的一个高度的抽象。 2、Java函数式接口@FunctionalInterface Java 实现函数式编程是通过一种特殊的接口。 1、该注解只能标记在"有且仅有一个抽象方法"的接口上。 2、JDK8接口中的静态方法和默认方法,都不算是抽象方法。 3、接口默认继承java.lang.Object,所以如果接口显示声明覆盖了Object中方法,那么也不算抽象方法。 4、该注解不是必须的,如果一个接口符合"函数式接口"定义,那么加不加该注解都没有影响。加上该注解能够更好地让编译器进行检查。如果编写的不是函数式接口,但是加上了@FunctionInterface,那么编译器会报错。 3、常见函数表达式

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MapReduce格式与类型

MapReduce Types MapReduce是一个简单的数据处理模型,map与reduce的输入和输出类型都为key-value形式的键值对。 map: (K1, V1) → list(K2, V2) reduce: (K2, list(V2)) → list(K3, V3) 一般来讲,map的输入key与输出value类型(K1,V1)不同于map的输出类型(K2,V2).reduce的输入类型比如与map的输出类型保持一致,reduce的输出类型可能会有不同的形式(K3,V3)。下面是JAVA API: public class Mapper<KEYIN, VALUEIN, KEYOUT, VALUEOUT> { public class Context extends MapContext<KEYIN, VALUEIN, KEYOUT, VALUEOUT> { // ... } protected void map(KEYIN key, VALUEIN value, Context context) throws IOException, InterruptedException { // ... } } public class Reducer<KEYIN, VALUEIN, KEYOUT, VALUEOUT> { public class Context extends ReducerContext<KEYIN, VALUEIN, KEYOUT, VALUEOUT> { // ... } protected void reduce(KEYIN key, Iterable<VALUEIN> values, Context context) throws IOException, InterruptedException { // ... } } 最终由context调用write()方法将key-value pairs输出 public void write(KEYOUT key, VALUEOUT value) throws IOException, InterruptedException Mapper与Reducer是两个不同的classes,分别具有不同的入参类型,Mapper的入参类型可能与Reducer的入参类型不同,比如Mapper的key的入参为LongWritable,reduce的为Text. 这里有一点,如果在map阶段调用了combine方法,那么就与reduce的入参相同 map: (K1, V1) → list(K2, V2) combine: (K2, list(V2)) → list(K2, V2) reduce: (K2, list(V2)) → list(K3, V3) 使用parition方法对中间结果的key与value进行操作时,将会返回parition的位置(index),parition将决定于排过序的key public interface Partitioner<K2, V2> extends JobConfigurable { int getPartition(K2 key, V2 value, int numPartitions); } 默认的分区类型为HashPartitioner,由它决定着key属于哪个分区,每一个分区都属于一个reduce task,所以分区的个数决定了reduce tasks的个数 public class HashPartitioner<K, V> extends Partitioner<K, V> { public int getPartition(K key, V value, int numReduceTasks) { return (key.hashCode() & Integer.MAX_VALUE) % numReduceTasks; } } 当你需要多个reduce tasks作业任务时,HashPartitioner就举足轻重了,因为map的结果将会传递给多个reduce,那么相同的key将会被分发到不同reduce task,大大提升了作业效率。那么reduce个数的决定了整个作业的并行度,有人会问,那map的个数呢,map的个数是由文件的block数目决定的,具体下面再说~ 那么reducer个数的把握将会是一门艺术- -增加reducer的个数相当于增加了并行度。 较小的文件与CombineFileInputFormat Hadoop的作业适用于较大的文件,原因在于FileInputFormat是split整个文件还是split单个文件,如果文件太小(这里指的是小于HDFS的block块大小)并且拥有很多这样的文件,那么就会增加打开文件的性能开销。同时,大量的小文件也会增加namenode的元数据的存储开销。 参考文献:《Hadoop:The Definitive Guide, 4th Edition》

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Mario

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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WebStorm 是jetbrains公司旗下一款JavaScript 开发工具。目前已经被广大中国JS开发者誉为“Web前端开发神器”、“最强大的HTML5编辑器”、“最智能的JavaScript IDE”等。与IntelliJ IDEA同源,继承了IntelliJ IDEA强大的JS部分的功能。

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