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USART基于hal库stm32f407串口通讯.rar

于 2021-05-06 发布
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基于hal库stm32f407串口通讯,采用dma能实现不定长的数据收发

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  • 多波束测深和图像数据处理
    本书详细讲解了多波束测深的原理、侧扫声呐在海底地形绘制、水下目标识别的应用、可以供水声等相关专业科研人员参考国家“十一五”重点图书地球空间信息学丛书/李德仁主编多波束测深及图像数据处理■赵建虎刘经南著WUHAN UN∨ ERSITY PRESS武汉大学出版社图书在版编目(CIP)数据多波束测深及图像数据处理/赵建虎,刘经南著.一武汉:武汉大学出版社,2008.9国家“十一五”重点图书地球空间信息学丛书/李德仁主编ISBN978-7-307065000Ⅰ.多…Ⅱ.①赵…②刘…Ⅲ.海洋测量一测深一卫星图像一图像处理Ⅳ.P229-39中国版本图书馆CP数据核字(2008)第129252号责任编辑:任翔责任校对:黄添生版式设计:马佳出版发行:武汉大学出版社(430072武昌珞珈山)(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn网址:ww.wdp.com.cn)印刷:武汉中远印务有限公司开本:720×10001/16印张:24.25字数:446千字插页:1版次:2008年9月第1版208年9月第1次印刷ISBN978-7-30706500-0/P·138定价:45.00元版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。前言随着陆地资源的还渐匮乏,人类已将资源开发和利用的重点转向了占整个地球面积71%、蕴藏着丰富自然资源的海洋。我国已于20世纪末制定了21世纪海洋强国战略,其宗旨是将我国建设成为世界级的海洋强国。在这一世纪性战略中,海洋测量作为人类一切海洋活动的基础,必将扮演着十分重要的作用。随着电子、计算机、信息等相关技术的迅速发展,当今的海洋测量正呈现蓬勃的立体发展态势。在这一大背景下,基于船载测量设备的海洋调查和勘测技术、手段及方法在我国也取得了日新月异的成就,尤其是自20世纪90年代引进的多波束系统,无论是测点的精度、密度和代表性,均是以往传统水下地形测量方法所不能比拟的,真正地实现了从“点”、“线”水下地形测量到条带式、全覆盖、“面”测量的变革,给我们真实、详细地呈现出了海底的精细地形和地貌,使人类能够首次全面地认识“漆黑”的海底世界。然而,由于多波束系统引进的时间较短,我国对该系统的认知还基本处于初始阶段,许多拥有多波束系统的测量单位到目前为止还停留在依照系统参考手册和操作规范实施作业的初始应用阶段,远没有最大限度地发挥该系统的应用潜力。另外,由于对相关知识的了解和认识不足,系统的应用远没有达到预期的精度。为了改善多波束系统在我国当前的应用状况,提高系统的应用和开发潜力,本书围绕多波束系统具有测深和获取声呐图像两大功能,在论述多波束系统的发展历史和工作原理的基础上,对多波束测量中涉及的平面基准及其相互转换、潮汐调和分析及海洋垂直基准面、声速及声线跟踪、辅助参数的测定、滤波及补偿、多波束测深数据滤波、基于已有软件的多波束数据处理过程及分析、声强数据的处理及声呐图像的形成、声呐图像的处理、多波束声呐图像的应用、多波束测量信息和侧扫声呐测量信息的融合等主题展开了深人的研究,详细地介绍了这些研究目前取得的最新进展研究所采用的理论和方法,同时还给出了这些理论和方法的实际应用效果。这些研究成果对从事多波束研究和实际工程应用具有一定的借鉴作用。本书共分12章,第1至2章主要由刘经南院士赵建虎完成,着重介绍了船多波東测深及图像数据处理载测深系统的发展历史以及多波束数据处理技术的现状和发展趋势,第3至8章着重介绍了测深数据的处理方法、理论及实际应用。在这部分中,从第3章到第7章由赵建虎和刘经南院士完成,第8章由陈义兰、杨琨、吴永亭、周丰年完成;第9至11章着重介绍了基于多波束回波强度信息所生成的声呐图像的形成、处理及应用,由赵建虎和刘经南院士完成。第12章在系统分析了多波束和侧扫声呐测量内容特点的基础上,提出了综合二者测量信息,通过信息的有机融合处理获取海底高精度声呐图像和高分辨率地形的思想和方法,对二者的信息融合方法、理论进行了探讨,并对其应用前景进行了展望。由于本书涉及的内容比较多,许多领域是目前国内外研究的热点问题,加之作者水平有限,书中有不妥之处,敬请各位专家与读者批评指正。编者2007年8月目录第1章绪论…1.1引言甲鲁···船载测深系统的发展历史1.2.1原始测深方法看·曲单非·鲁非看P即·鲁。看4451.2.2常规测深系统……1.2.3多波束测深系统1.2.4多波束测深系统的最新进展1.2.5我国的多波束测深系统………………101.3多波束数据处理技术的现状和发展趋势……1.3.1声速及其声线跟踪1.3.2多波束辅助参数的测定和滤波1.3.3深度数据滤波…131.3.4图像处理……………………………131.3.5多波束数字信息与侧扫声呐图像信息的融合……………141.4本书的结构体系141.5本章小结15参考文献16第2章多波束系统的工作原理··········………………182.1多波束系统的组成182.2多波束系统的声学原理…202.2.1相长干涉和相消干涉以及换能器的指向性202.2.2换能器基阵的束控…b·●量垂看·杳·有242.2.3波束的形成………252.3波束的发射、接收流程及其工作模式鲁自·t··。命272.4波束的能量衰减及其时间增益补偿……302.5底部检测及系统探测能力的估算……30多波束测深及图像数据处理2.6波束脚印的归位问题…312.7本章小结34参考文献中自●非·幽35第3章平面基准及其相互转换3.1地心坐标系…373.1.1地心坐标系的定义……………………373.1.2地心坐标系的建立383.1.3已有的地心坐标系统及其参数423.2参心坐标系433.2.1参心坐标系的定义433.2.2参心坐标系的建立4432.3我国常用的参心坐标系及其参数……453.3坐标系间的相互转换……………………………………473.3.1大地坐标系与空间大地直角坐标系转换的数学模型473.3.2不同的三维空间直角坐标系转换的数学模型483.3.3不同大地坐标系转换的数学模型…493.4高斯投影·鲁·513.4.1高斯投影概述3.4.2椭球面元素到高斯投影面的转换曾·q。鲁普鲁看曹鲁·鲁543.4.3高斯投影的邻带坐标换算553.5UTM(通用横轴墨卡托)投影…鲁由申鲁由563.6独立坐标系583.6.1独立坐标系概述583.6.2独立坐标系的建立583.6.3独立坐标系与其他几种典型坐标系的转换613.7本章小节…63参考文献…………63第4章潮汐调和分析及海洋垂直基准面∴644.1平衡潮理论……644.1.1引潮力(势)644.1.2引潮力势的调和展开………鲁·664.1.3平衡潮及其主要结论68日录4.1.4实际潮汐的潮高……84.2潮汐、潮流分析704.2.1潮汐分析……………………………704.2.2潮流分析…………724.2.3溯汐动力学理论734.3垂直基准764.3.1平均海平面……………………………………………774.3.2国家高程基准794.3.3海图深度基准面…804.4基准传递与推估……854.4.1短期验潮站平均海平面的确定854.4.2深度基准面传递与推估874.4.3平均海平面和深度基准面的综合传递884.5海洋垂直基准统一框架894.5.1平均海平面作为海洋统一垂直参考基准…894.5.2以椭球面作为海洋统一垂直参考基准…894.6本章小结……………………………………………………92参考文献………………………………………92第5章声速及声线跟踪945.1海洋声学…·日945.1.1海洋声速…965.1.2声波在海水中的传播特性………………………………975.1.3声道…1005.1.4海洋噪声…………1015.2海水中声速的确定…………1015.2.1声速剖面的直接测量申鲁·杳·………10252.2声速的间接确定1045.3基于自组织神经网络的声速剖面分类方法1125.3.1SOFM神经网络1125.3.2声速剖面的描述1135.3.3用于划分声速剖面类别的S0FM神经网络的构造和训练…1145.3.4实验和分析1155.4局域空间声速模型的建立120多波東测深及图像数据处理5.4.1局域空间声速模型的建立∴…………………1205.4.2实践及分析…………………………1215.5声线跟踪法1245.5.1 Harmonic平均声速1255.5.2基于层内常声速假设下的声线跟踪算法…1265.5.3基于层内常梯度假设下的声线跟踪算法1275.6等效声速剖面法1285.6.1一个重要事实的证明1285.6.2误差修正法12956.3等效声速剖面法1305.7声线跟踪过程及各方法的比较鲁鲁·着·。鲁非·。…1325.7.1声线跟踪法的计算过程1325.7.2误差修正法和等效声速剖面法的计算过程1335.7.3各种方法的比较13458实践及分析……………1355.9声速对多波束测量成果的影响……4··1375.9.1声速剖面测量误差的产生…………………………1375.9.2声速误差的影响1385.10本章小结……………………141参考文献141第6章辅助参数的测定、滤波及补偿…………1436.1多波束测量中的定位技术●寺章萨。1436.2局部无缝垂直参考基准面的建立1466.2.1精密局域大地水准面的确定1476.2.2局域海图基准高程模型的建立p●曹D●14862.3建立 Saint John河无缝垂直参考基准的实践和过程分析……1486.3GPS船姿测量…····“··1566.3.1坐标系统的定义及其相互关系1566.3.2船体姿态测量原理…1576.3.3实验及分析1586.4船姿分析及其补偿…l616.4.1船姿受动因素分析1616.4.2船姿对多波束测量的影响……………………162
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    传统PID在对象变化时,控制器的参数难以自动调整。将模糊控制与PID控制结合,利用模糊推理方法实现对PID参数的在线自整定。使控制器具有较好的自适应性。使用MATLAB对系统进行仿真,结果表明系统的动态性能得到了提高。
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    阿里云计算为中国第一大公有云平台,云计算产品服务完全基于自主知识产权,先后获 85 项国家技术专利,获得国家发改委的云计算专项资金支持。阿里云飞天开放平台是在数据中心的大规模 Linux 集群之上构建的一套综合性的软硬件系统,将数以千计的服务器联成一台“超级计算机”,并且将这台超级计算机的存储资源和计算资源,以公共服务的方式,输送给互联网上的用户或者应用系统。阿里云致力于打造云计算的基础服务平台,注重为中小企业提供大规模、低成本的云计算服务。阿里云的目标是通过构建飞天这个支持多种不同业务类型的公有云计算平台,帮助中小企业在云服务上建立自己的网站和处理自己的业务流阿里云allyn. com打造数据分享第一平台飞天开放平台技术白皮书1.概述阿里云计算为中国第一大公有云平台,云计算产品服务完全基于自主知识产权,先后获85项国家技术专利,获得国家发改委的云计算专项资金支持。阿里云飞天开放平台是在数据中心的大规模 Linux集群之上构建的一套综合性的软硬件系统,将数以千讣的服务器联成一台“超级讣算机”,并且将这台超级计算机的存储资源和计算瓷源,以公共服务的方式,输送给互联网上的用户或者应川系统阿里云致力于打造云计算的基础服务平台,注重为中小企业提供大规模、低成本的云计算服务。阿里云的目标是通过构建飞天这个支持多种不同业务类型的公有云计算平台,帮助中小企业在云服务上建立自己的网站和处理自己的业务流程,帮助开发者向云端开发模式转变,用方便、低廉的方式让互联网服务全面融入人们的生活,将网络经济模式带入移动互联网,构建出以云计算为基础的全新互联网生态链。在此基础上,实现阿里云成为互联网数据分享第一平台的目标。2.体系架构如图2.1所示是飞天的体系架构图。整个飞天平台包括飞天内核(图2中黄色组件)和飞天开放服务(图2.1中蓝色组件)两大组成部分。飞天内核为上层的飞天开放服务提供存储、计算和调度等方面的底层支持,对应于图2.1中的协调服务、远程过程调用、安全管理、资源管理、分布式文件系统、任务调度、集群部署和集群监控模块飞天开放服务为用户应用程序提供了存储和计算两方面的接口和服务,包括弹性计算服务( Elastic Compute service,简称ECS)、开放存储服务(OpenStorage service,简称0SS)、开放结构化数据服务( Open table service,简称0TS)、关系型数据库服务( Relational database service,简称RDS)和开放数据处理服务( pen Data processing Service,简称ODPS),并基于弹性讣算服务提供了云服务引擎( Aliyun cloud engine,简称ACE)作为第三方应用阿里云allyn. com打造数据分享第一平台开发和Web应用运行和托管的平台。服务引擎ACE弹性计算关系型数开放存储开放构化开放数据据库服务数括服务处理服务RDSODPS分布式立科系统(盡白)任务调度(伏〕远程过程调用【夸父安全管理钟馗)分布协同服(女赐(伏)Linux集群数据飞天平台飞天内核飞大内核包含的模块可以分为以下儿部分:分布式系统底层服务:提供分布式环境下所需要的协调服务、远程过程调用、安全管理和资源管理的服务。这些底层服务为上层的分布式文件系统、任务调度等模块提供支持。分布式文件系统:提供一个海量的、可靠的、可扩展的数据存储服务,将集群中各个节点的存储能力聚集起来,并能够自动屏蔽软硬件故障,为用户提供不问断的数据访问服务。支持增量扩容和数据的自动平衡,提供类似于P0sSIX的用户空间文件访问API,攴持随机读写和追加写的操作仼务调度:为集群系统中的任务提供调度服务,同时支持强调响应速虔的在线服务( Online service)和强调处理数据吞吐量的离线任务( BalchProcessing job)。自动检测系统中故障和热点,通过错误重试、针对长尾作业并发备份作业等方式,保证作业稳定可靠地完成。集群监控和部署:对集群的状态和上层应川服务的运行状态和性能指标进行监控,对异常事件产生警报和记录;为运维人员提供整个飞天平台以及上层应用的部署和配置管理,支持在线集群扩容、缩容和应用服务的在线升级。阿里云allyn. com打造数据分享第一平台3.分布式系统底层服务31.协调服务(女娲)女妫(Nuwa)系统为飞天提供高可用的协调服务( Coordination service),是构建各类分布式应用的核心服务,它的作用是采用类似文件系统的树形命名空来让分布式进程互相协同工作。例如,当集群变更导致特定的服务被迫改变物理运行位置时,如服务器或者网终故障、配置调整或者扩容时,借助女可以使其他程序快速定位到该服务新的接入点,从而保证了整个平台的高可靠性和髙可用性。女娲基于类 Paxos协议[15],由多个女娲 Server以类似文件系统的树形结构存储数据,提供高可用、高并发用户请求的处理能力。女娲的目录表小一个包含文件的集合。与Unix中的文件路径一样,女娲中路径是以“/”分割的,根目录( Root entry)的名字是“/”,所有目录的名字都是以“/”结尾的。与Unix文件路径不一样之处在于:女娲中所有文件或日录都必须使用从根目录开始的绝对路径。由于女娲系统的设计目的是提供协调服务,而不是存储大量数据的,所以每个文件的内容( Value)的大小被限制在IMB以内。在女娲系统中,每个文件或目录都保存有创建者的信息。一旦某个路径被用户创建,其他用户就可以访问和修改这个路径的值(即文件内容或目录包含的文件名)。女娲攴持 Publish/ Subscribe模式,其中一个发布者、多个订阅者(OnePublisher/ Many Subscriber)的模式提供了基本的订阅功能:另外,还可用通过多个发布者、多个订阅者( Many Publisher/ Many Subscriber)的方式提供分布式选举( Distributed election)和分布式锁的功能。再举一个使用女娲来实现负载均衡的例子:提供某一服务的多个节点,在服务启动的时候在女娲系统的同一日录下创建文件,例如, server1创建文件nuwa:// cluster/ myservice/ server1”, server2在同一目录下创建“nuwa:// cluster/ myservice/ server2”。当客户端使用远程过程调用的时候」首先列举女娲服务中“nuwa:// cluster/ myservice”目录下的文件,这样就可以荻得 server1和 server2,客户端随后可以从中选择一个节点发出自己的请求阿里云allyn. com打造数据分享第一平台从而实现负载均衡。32.远程过程调用(夸父)在分布式系统中,不同计算机之间只能通过消息交换的方式进行通信。显式的消息通信必须通过 Socket接口编程,而远程过程调用( Remote procedureCall,简称RPC[9])可以隐藏显式的消息交换,使得程序员可以像调用本地函数一样来调用远程的服务夸父( Kuafu)是飞天内核中负责网络通信的模块,它提供了一个RPC的接,简化编写基于网络的分布式应用。夸父的设计目标是提供高可用(7x24小时)、大吞吐量( Gigabyte)、高效率、易用(简明APⅠ、多种协议和编程接口)的RPC服务。RPC客户端( RPC CLient)通过URI指定请求需要发送的RPC服务端( RPC Server)的地址,目前夸父支持两种协议形式。TCP:例如,tep:// fooserver01:9000●Ⅶuwa:例如,nuwa:/nuwa01/ Fooserver与用流( stream)传输的TCP通信相比,夸父通信是以消息( Message)为单位的,支持多种类型的消息对象,包括标准字符串std:: string和基于td:map实现的若干 string键值对。夸父RPC同时攴持异步( asynchronous)和同步( synchronous)的远程过程调用形式。异步调用:RPC函数调用吋不等接收到结果就会立即返回;用户必须通过显式调用接收函数取得请求结果。●同步调用:RPC函数调用时会等待,直到接收到结果才返回。在实现中,同步调用是通过封装异步调用来实现的。在夸父的实现中,客户端程序通过 Unix domain socket与本机上的一个夸父代理( Kuafu proxy)连接,不同计算机之间的夸父代理会建立一个TCP连接这样做的好处是可以更高效地使用网络带宽,系统可以支持上千台计算机之间的互联需求。此外,夸父利用女娲来实现负载均衡;对大块数据的传输做了优化与TCP类似,夸父代理之问还实现了发送端和接收端的流控( Flow Coηtrol)机制阿里云allyn. com打造数据分享第一平台33.安全管理(钟馗)钟馗( Zhongkui)是飞天内核中负责安全管理的模块,它提供了以用户为单位的身份认证和授权,以及对集群数据资源和服务进行的访问控制。用户的身份认证( Authentication)是于密钥机制的。用户对资源的访问控制是基于权能( Capability)机制进行授权( Authorization)的Capability是用于访问控制的一种数据结构,它定义∫对一个或多个指定的资源(如目录、文件、表等)所具有的访问权限。用户访问飞天系统的资源时必须持有 Capability,否则即视为非法。打个比方,如果把 Capability理解为地铁票,乘坐地铁(对地铁的一种访问方式)的时候必须要有 Capability,即地铁票。密钥对是基于公开密钥方法的,包括一个私钥和相对应的公钥。在飞天系统中,密钥对用于数字签名服务,以保证 Capability的不可伪造。换句话说,私钥用于生数字签名(如签发 Capability),公钥用于验证数字签名的有效性(如验证签发过的 Capability的有效性)考虑到网络通信时任何通信节点都是不可信的,所以即使是飞大自身模块内部之间的通信也同样是需要认证和授权的,而且验证的机制也完全一样。34.分布式文件系统(盘古)盘古( Pangu)是一个分布式文件系统,盘古的设计目标是将大量通用机器的存储资源聚合在一起,为用户提供大规模、高可靠、高可用、高吞吐量和冋扩展的存储服务,是飞天内核中的一个重要组成部分。大规模:能够支持数十PB量级的存储大小(1PB-1000T3),总文件数量达到亿量级。数据高可靠性:保证数捃和元数据( Metadata)是持久保存并能够正确访问的,保证所有数据存储在处于不同机架的多个节点上面(通常设置为3)。即使集群中的部分节点岀现硬件和软件故障,系统能够检测到故障并自动进行数据的备份和迁移,保证数据的纹全存在5阿里云allyn. com打造数据分享第一平台服务高可用性:保证用户能够不中断地访问数据,降低系统的不可服务时间。即使岀现软硬件的故障、异常和系统升级等情况,服务仍可正常访问。髙昋吐量:运行时系统Ⅰ/0吞吐量能够随机器规模线性增长,保证响应时间高可扩展性:保证系统的容量能够通过增加机器的方式得到白动扩展,卜线札器存储的数据能够自动迁移到新加入的节点上同时,盘古也能很好地支持在线应用的低延时需求。在盘古系统中,文件系统的元数据存储在多个主服务器( Master)上,文件内容存储在人量的块服务器( Chunk server)上。客户端程序在使用盘古系统时,首先从主服务器获取元数据信息(包括接下来与哪些块服务器交互),然后在块服务器上直接进行数据操作。由于元数据信息很小,大量的数据交互是客户端直接与块服务器进行的,因此盘占采用少量的主服务器来管理元数据,并使用 Paxos协议[15]保证元数据的致性。此外,块大小被设置为64MB,进一步减少了元数据的大小,因此可以将元数据全部放到内存里,从而使得主服务器能够处理大量的并发请求块服务器负责存储大小为64B的数据块。在向文件写入数据之前,客户端将建立到3个块服务器的连接,客户向主副本( Replica)写入数据以后,由主副本负责向其他副本发送数据。与直接由客户端向三个副本写入数据相比,这样可以减少客户端的网终带宽使用。块副本在放置的时候,为保证数据可用性和最大化地使用网络带宽,会将副本放置在不同机架上,并优先考虑磁盘利用率低的杋器。当硬件故障或数据不可用造成数据块的副本数目达不到3份的时候,数据块会被重新复制。为保证数据的完整性,每块数据在写入时会同时计算一个校验值,与数据同时写入磁盘。当读取数据块的时候,块服务器会再次计算恔验值与之前存入的值是否相同,如果不同就说明数据出现了错误,需要从其他副木重新读取数据。在线应用对盘古提出了与离线应用不同的挑战:OSS、OTS要求低吋延数据读写,ECS在要求低吋延的同吋还需要具备随机写的能力。针对这些需求,盘古实现了事务日志文件和随机访问文件,用以支撑在线应用。其中,日志文件通过阿里云allyn. com打造数据分享第一平台多种方法对时延进行了优化,包括设置更高的优先级、由客户端直接写多份拷贝而不是用传统的流水线方式、写入成功,不经过 Master确认等。随机访问文件则允许用户随机读写,同时也应用了类似日志文件的时延优化技术。35.资源管理和任务调度(伏羲)伏羲(Fuxi)是飞天内核中负责资源管理和任务调度的模块,同时也为应用开发提供了一套编程基础框架。伏羲同时支持强调响应速度的在线服务和强调处理数据吞吐量的离线任务。在伏羲中,这两类应用分别简称为 Service和Job在资源管理方面,伏羲主要负责调度和分配集群的存储、计算等资源给上层应用;管理运行在集群节点上任务的生命周期;在多用户运行环境中,支持讣算额度、访问控制、作业优先级和资源抢占,达到在保障公平的前提下,有效地共享集群资源。在任务调度方面,伏羲囿向海量数据处理和大规模计算类型的复杂应用,提供了一个数据驱动的多级流水线并行计算框架,在表述能力上兼容MapReduce l12」、Map- Reduce-erge等多种编程模式;自动检测故障和系统热点,重试失败任务,保证作业稳定可靠运行完成;具有高可扩展性,能够根据数据分布优化网终开销。伏羲中应用了“ Master/ Worker”工作模型。其中, Master负责进行资源中请和调度、为 Worker创建工作计划(Plan)并监控 Worker的生命周期, Worker负责执行具体的工作计划并及时向 Master汇报工作状态( Status)。此外, Master支持多级模式,即一个 Master可以隶属于另外一个 Master之下伏羲 Master负责整个集样资源管理和调度,处理Job/ Service启动、停止Failover等生命周期的维护。同时伏羲 Master支持多用户额度配冒、Job/ Service的多优先级设置和动态资源抢占逻辑,可以说是飞天的“大脑”伏羲对资源调度是多维度的,可以根据CPU、内存等系统资源,以及应用自定义的虚拟资源对整个机群进行资源分配和调度土伯(Tubo)是部署在每台由伏羲管理的机器上的后台进程,负责收集并向伏羲 Master报告本机的状态,包括系统资源的消耗、 Master或 Worker进程的运行、等待、完成和失败事件,并根据伏羲 Master或者Job/ Service master阿里云allyn. com打造数据分享第一平台的指令,启动或杀死指定的 Master或 Worker进程。同时土伯还负责对计算机健康状况进行监控,对异常 Worker(比如内存超用)进行及时的清理和汇报对于在线服务( Service),由伏羲 Master负责 Service master的启动与状态监控,处理相应 Service master的资源申请请求。 Service master负责管理Service Worker的任务分配、生命周期管理以及 Failover的管理。对于离线任务(Job),伏羲 Master负责 Job Master的启动与状态监控,处理相应 Job master的资源申请凊求。 Job master根据用户输入的Job描述文件,将仼务分解成一个或以上的Task,每个Task的资源申请、 Task Worker的调度和生命周期维护由 Task master负责3.5.1.在线服务调度在飞天内核中,每个 Service都有一个 Service master和多个不同角色(Role)的 Service worker,它们一起协同工作来完成整个服务的功能。 ServiceMaster是伏羲 Master管理下的子 Master( Child master),它负责这个 Service相关的资源申请、状态维扩以及故障恢复,并定期与伏羲 Master进行交互,确保整个 Service正确、正常地运行。每个 Service Worker的角色和执行的动作,都是由用户来定义的每个 Service Worker负责处理一个到多个数据分片( Partition),同一时刻一个分片只会被分型到一个 Service Worker处理。将数据分割成为互不相关的分片,然后将不同分片给不同 Service worker来处理是构建大规模应川服务的关键特性。数据分片是一个抽象的概念,在不同的应川中有不同的含义。在服务运行的过程中,每个 Seryice的数据分片的数和内容都是可以动态变化的,应用程序可以根据实际需要对数据分片动态地进行加载(Load)、卸载( Unload)、分裂( Split)和迁移( Migrate)等操作。3.5.2.离线任务调度在飞天中,一个离线任务(Job)的执行过程被抽象为一个有向无环图( Directed Acyclic graph,简称DAG):图上每个顶点对应一个Task,每条边对应一个 Pipeline。个连接的两个Task的 Pipeline表示前个Task的输出
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