分布式调度框架。
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Q:EasyScheduler服务介绍及建议运行内存

A: EasyScheduler由5个服务组成,MasterServer、WorkerServer、ApiServer、AlertServer、LoggerServer和UI。

服务 说明
MasterServer 主要负责 DAG 的切分和任务状态的监控
WorkerServer/LoggerServer 主要负责任务的提交、执行和任务状态的更新。LoggerServer用于Rest Api通过 RPC 查看日志
ApiServer 提供Rest Api服务,供UI进行调用
AlertServer 提供告警服务
UI 前端页面展示

注意:由于服务比较多,建议单机部署最好是4核16G以上


Q: 管理员为什么不能创建项目

A:管理员目前属于"纯管理", 没有租户,即没有linux上对应的用户,所以没有执行权限, 故没有所属的项目、资源及数据源,所以没有创建权限。但是有所有的查看权限。如果需要创建项目等业务操作,请使用管理员创建租户和普通用户,然后使用普通用户登录进行操作。我们将会在1.1.0版本中将管理员的创建和执行权限放开,管理员将会有所有的权限


Q:系统支持哪些邮箱?

A:支持绝大多数邮箱,qq、163、126、139、outlook、aliyun等皆支持。支持TLS和SSL协议,可以在alert.properties中选择性配置


Q:常用的系统变量时间参数有哪些,如何使用?

A:请参考 https://analysys.github.io/easyscheduler_docs_cn/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8C.html#%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8F%82%E6%95%B0


Q:pip install kazoo 这个安装报错。是必须安装的吗?

A: 这个是python连接zookeeper需要使用到的,必须要安装


Q: 怎么指定机器运行任务

A:使用 管理员 创建Worker分组,在 流程定义启动 的时候可指定Worker分组或者在任务节点上指定Worker分组。如果不指定,则使用Default,Default默认是使用的集群里所有的Worker中随机选取一台来进行任务提交、执行


Q:任务的优先级

A:我们同时 支持流程和任务的优先级。优先级我们有 HIGHEST、HIGH、MEDIUM、LOW和LOWEST 五种级别。可以设置不同流程实例之间的优先级,也可以设置同一个流程实例中不同任务实例的优先级。详细内容请参考任务优先级设计 https://analysys.github.io/easyscheduler_docs_cn/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%9E%B6%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1.html#%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%9E%B6%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1


Q:dolphinscheduler-grpc报错

A:在根目录下执行:mvn -U clean package assembly:assembly -Dmaven.test.skip=true , 然后刷新下整个项目


Q:EasyScheduler支持windows上运行么

A: 理论上只有Worker是需要在Linux上运行的,其它的服务都是可以在windows上正常运行的。但是还是建议最好能在linux上部署使用


Q:UI 在 linux 编译node-sass提示:Error:EACCESS:permission denied,mkdir xxxx

A:单独安装 npm install node-sass --unsafe-perm,之后再 npm install


Q:UI 不能正常登陆访问

A: 1,如果是node启动的查看dolphinscheduler-ui下的.env API_BASE配置是否是Api Server服务地址

2,如果是nginx启动的并且是通过 **install-dolphinscheduler-ui.sh** 安装的,查看             											**/etc/nginx/conf.d/dolphinscheduler.conf** 中的proxy_pass配置是否是Api Server服务地址

3,如果以上配置都是正确的,那么请查看Api Server服务是否是正常的,curl http://192.168.xx.xx:12345/dolphinscheduler/users/get-user-info,查看Api Server日志,如果提示 cn.dolphinscheduler.api.interceptor.LoginHandlerInterceptor:[76] - session info is null,则证明Api Server服务是正常的

4,如果以上都没有问题,需要查看一下 **application.properties** 中的 **server.context-path 和 server.port 配置**是否正确

Q: 流程定义手动启动或调度启动之后,没有流程实例生成

A: 1,首先通过jps 查看MasterServer服务是否存在,或者从服务监控直接查看zk中是否存在master服务

2,如果存在master服务,查看 命令状态统计 或者 t_dolphinscheduler_error_command 中是否增加的新记录,如果增加了,请查看 message 字段定位启动异常原因


Q : 任务状态一直处于提交成功状态

A: 1,首先通过jps 查看WorkerServer服务是否存在,或者从服务监控直接查看zk中是否存在worker服务

2,如果 WorkerServer 服务正常,需要 查看MasterServer是否把task任务放到zk队列中需要查看MasterServer日志及zk队列中是否有任务阻塞

3,如果以上都没有问题,需要定位是否指定了Worker分组,但是 Worker分组的机器不是在线状态


Q: 是否提供Docker镜像及Dockerfile

A: 提供Docker镜像及Dockerfile。

Docker镜像地址:https://hub.docker.com/r/dolphinscheduler/dolphinscheduler_images

Dockerfile地址:https://github.com/qiaozhanwei/dolphinscheduler_dockerfile/tree/master/docker_dolphinscheduler


Q : install.sh 中需要注意问题

A: 1,如果替换变量中包含特殊字符,请用 \ 转移符进行转移

2,installPath="/data1_1T/dolphinscheduler",这个目录不能和当前要一键安装的install.sh目录是一样的

3,deployUser="dolphinscheduler",部署用户必须具有sudo权限,因为worker是通过sudo -u 租户 sh xxx.command进行执行的

4,monitorServerState="false",服务监控脚本是否启动,默认是不启动服务监控脚本的。如果启动服务监控脚本,则每5分钟定时来监控master和worker的服务是否down机,如果down机则会自动重启

5,hdfsStartupSate="false",是否开启HDFS资源上传功能。默认是不开启的,如果不开启则资源中心是不能使用的。如果开启,需要conf/common/hadoop/hadoop.properties中配置fs.defaultFS和yarn的相关配置,如果使用namenode HA,需要将core-site.xml和hdfs-site.xml复制到conf根目录下

注意:1.0.x版本是不会自动创建hdfs根目录的,需要自行创建,并且需要部署用户有hdfs的操作权限


Q : 流程定义和流程实例下线异常

A : 对于 1.0.4 以前的版本中,修改dolphinscheduler-api cn.dolphinscheduler.api.quartz包下的代码即可

public boolean deleteJob(String jobName, String jobGroupName) {
    lock.writeLock().lock();
    try {
      JobKey jobKey = new JobKey(jobName,jobGroupName);
      if(scheduler.checkExists(jobKey)){
        logger.info("try to delete job, job name: {}, job group name: {},", jobName, jobGroupName);
        return scheduler.deleteJob(jobKey);
      }else {
        return true;
      }

    } catch (SchedulerException e) {
      logger.error(String.format("delete job : %s failed",jobName), e);
    } finally {
      lock.writeLock().unlock();
    }
    return false;
  }

Q : HDFS启动之前创建的租户,能正常使用资源中心吗

A: 不能。因为在未启动HDFS创建的租户,不会在HDFS中注册租户目录。所以上次资源会报错

Q : 多Master和多Worker状态下,服务掉了,怎么容错

A: 注意:Master监控Master及Worker服务。

1,如果Master服务掉了,其它的Master会接管挂掉的Master的流程,继续监控Worker task状态

2,如果Worker服务掉,Master会监控到Worker服务掉了,如果存在Yarn任务,Kill Yarn任务之后走重试

具体请看容错设计:https://analysys.github.io/easyscheduler_docs_cn/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%9E%B6%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1.html#%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%9E%B6%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1


Q : 对于Master和Worker一台机器伪分布式下的容错

A : 1.0.3 版本只实现了Master启动流程容错,不走Worker容错。也就是说如果Worker挂掉的时候,没有Master存在。这流程将会出现问题。我们会在 1.1.0 版本中增加Master和Worker启动自容错,修复这个问题。如果想手动修改这个问题,需要针对 跨重启正在运行流程 并且已经掉的正在运行的Worker任务,需要修改为失败同时跨重启正在运行流程设置为失败状态。然后从失败节点进行流程恢复即可


Q : 定时容易设置成每秒执行

A : 设置定时的时候需要注意,如果第一位(* * * * * ? *)设置成 * ,则表示每秒执行。我们将会在1.1.0版本中加入显示最近调度的时间列表 ,使用http://cron.qqe2.com/ 可以在线看近5次运行时间

Q: 定时有有效时间范围吗

A:有的,如果定时的起止时间是同一个时间,那么此定时将是无效的定时如果起止时间的结束时间比当前的时间小,很有可能定时会被自动删除

Q : 任务依赖有几种实现

A: 1,DAG 之间的任务依赖关系,是从 入度为零 进行DAG切分的

2,有 任务依赖节点 ,可以实现跨流程的任务或者流程依赖,具体请参考 依赖(DEPENDENT)节点:https://analysys.github.io/easyscheduler_docs_cn/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8C.html#%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E8%8A%82%E7%82%B9%E7%B1%BB%E5%9E%8B%E5%92%8C%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%AE%BE%E7%BD%AE

注意:不支持跨项目的流程或任务依赖

Q: 流程定义有几种启动方式

A: 1,在 流程定义列表,点击 启动 按钮

2,流程定义列表添加定时器,调度启动流程定义

3,流程定义 查看或编辑 DAG 页面,任意 任务节点右击 启动流程定义

4,可以对流程定义 DAG 编辑,设置某些任务的运行标志位 禁止运行,则在启动流程定义的时候,将该节点的连线将从DAG中去掉

Q : Python任务设置Python版本

A: 1,对于1**.0.3之后的版本**只需要修改 conf/env/.dolphinscheduler_env.sh中的PYTHON_HOME

export PYTHON_HOME=/bin/python

注意:这了 PYTHON_HOME ,是python命令的绝对路径,而不是单纯的 PYTHON_HOME,还需要注意的是 export PATH 的时候,需要直接

export PATH=$HADOOP_HOME/bin:$SPARK_HOME1/bin:$SPARK_HOME2/bin:$PYTHON_HOME:$JAVA_HOME/bin:$HIVE_HOME/bin:$PATH

2,对 1.0.3 之前的版本,Python任务只能支持系统的Python版本,不支持指定Python版本

Q: Worker Task 通过sudo -u 租户 sh xxx.command会产生子进程,在kill的时候,是否会杀掉

A: 我们会在1.0.4中增加kill任务同时,kill掉任务产生的各种所有子进程

Q : EasyScheduler中的队列怎么用,用户队列和租户队列是什么意思

A : EasyScheduler 中的队列可以在用户或者租户上指定队列,用户指定的队列优先级是高于租户队列的优先级的。,例如:对MR任务指定队列,是通过 mapreduce.job.queuename 来指定队列的。

注意:MR在用以上方法指定队列的时候,传递参数请使用如下方式:

	Configuration conf = new Configuration();
        GenericOptionsParser optionParser = new GenericOptionsParser(conf, args);
        String[] remainingArgs = optionParser.getRemainingArgs();

如果是Spark任务 --queue 方式指定队列

Q : Master 或者 Worker报如下告警

A : 修改conf下的 master.properties master.reserved.memory 的值为更小的值,比如说0.1 或者

worker.properties worker.reserved.memory 的值为更小的值,比如说0.1

Q : hive版本是1.1.0+cdh5.15.0,SQL hive任务连接报错

A : 将 hive pom

<dependency>
    <groupId>org.apache.hive</groupId>
    <artifactId>hive-jdbc</artifactId>
    <version>2.1.0</version>
</dependency>

修改为

<dependency>
    <groupId>org.apache.hive</groupId>
    <artifactId>hive-jdbc</artifactId>
    <version>1.1.0</version>
</dependency>