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这期内容当中小编将会给大家带来有关Docker中怎么设置数据科学环境,文章内容丰富且以专业的角度为大家分析和叙述,阅读完这篇文章希望大家可以有所收获。
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什么是Docker?为什么要尝试一下?
Docker是在指定环境(称为容器)中创建,部署和运行所需应用程序的最简单,最灵活的方法之一。 当然,你问自己什么是容器?
非技术性的解释:就像上图所示,在我们的情况下,您的本地机器是一个已经在生产东西的岛。 为了改善这一点,您需要其他工具,这些工具(就像Docker徽标一样)装在小容器中。 一旦设置好并运行它们,它们就可以使用了。
技术说明:容器是打包代码及其所有依赖项的软件的标准单元,因此应用程序可以从一个计算环境快速运行到另一个计算环境。 Docker容器映像是一个轻量级的,独立的,可执行的软件软件包,其中包含运行应用程序所需的一切:代码,运行时,系统工具,系统库和设置。 其他重要术语:
图片:只是容器的快照。
Dockerfile:这是一个Yaml文件,用于构建您的映像。 在本课程的最后,您将拥有一个yaml文件模板,并将其用于您自己的容器规范。
DockerHub:在这里您可以推拉Docker映像并将其用于您自己的需求。 基本上,GitHub仅用于Docker。
为什么要使用Docker?
让我向您概述我喜欢使用Docker的主要原因:
对于您作为数据科学家或数据分析师而言,泊坞窗意味着您可以专注于探索,转换和建模数据,而无需首先考虑您的数据环境所运行的系统。 通过使用准备在Docker容器中运行的数千种应用程序之一,您不必担心分别安装和连接它们。 Docker允许您在需要时在几秒钟内部署所选的工作环境。
假设您不是项目中唯一的工作人员,但是您的团队成员也需要掌握代码。 现在,一个选择是,每个队友都可以在具有不同体系结构,不同库和不同版本应用程序的环境中运行代码。 docker选项是每个成员都可以访问相同的容器映像,并使用docker启动该映像并准备就绪。 Docker为团队中的每个人提供了可重复的数据环境,因此您可以立即开始进行协作。
Docker当然还有其他几个好处,特别是如果您使用的是Enterprise版本。 绝对值得探索,不仅会使您作为数据科学家受益。
安装和运行Docker
您可以立即安装Docker桌面,这是您入门所需的内容:在此处访问Docker Hub,为Mac或Windows选择Docker版本并进行安装。 在您的本地机器上启动Docker之后,您就可以在顶部导航栏上看到这只可爱的小鲸鱼-做得很好。
通过单击Docker徽标,您可以查看Docker是否正在运行。 另一种选择是打开命令行并输入" docker info",以便您看到正在运行的内容。 以下是一些基本的Docker命令:
docker login#登录Docker注册表
docker run#创建一个新容器并启动
docker start #启动一个现有的容器
docker stop
docker ps [-a] #显示所有容器
docker rm
docker rmi $(docker images -q)#删除所有镜像
您可以从一个简单的示例开始,尝试使用Jupyter笔记本。 您要做的就是在Docker Hub中查找映像,打开终端并运行docker。 在下面的示例中,您可以找到在localhost:8888上运行的Jupyter —简单!
docker run -p 8888:8888 jupyter/scipy-notebook:2c80cf3537ca
虽然我们现在可以在容器中试用我们的应用程序,但它并不是高级数据科学家正在寻找的完整数据环境。 您可能想要使用更高级的工具,例如Nifi进行数据摄取和处理,Kafka进行数据流传输,以及使用SQL或NonSQL数据库在两者之间存储一些表。 我们还能使用Docker吗? 答案:是的,当然可以-Docker在这里为您管理所有工作。
Docker Compose:将它们组合在一起
要设置所需的数据环境,您可能希望在我们的本地计算机上运行多个容器。 这就是为什么我们使用Docker Compose。 Compose是用于定义和运行多容器Docker应用程序的工具。 虽然单独连接每个容器可能很耗时,但docker compose允许多个容器的集合以非常直接的方式通过其自己的网络进行交互。 使用compose时,您首先使用yaml文件配置应用程序的服务,然后使用单个命令(docker compose up)来创建并启动先前定义的所有服务。*
在下面的内容中,您可以找到入门的主要步骤:
使用Dockerfile定义您的应用环境,以便轻松复制
在docker-compose.yml中指定构成数据环境的所有服务
在保存yaml文件的文件夹中打开终端,然后运行docker-compose up
docker-compose.yml可能类似于以下内容。 并且尽管您可以肯定使用以下内容作为模板,但绝对应该为自己配置一次:
version: '3' services: zookeeper: hostname: zookeeper container_name: zookeeper_dataenv image: 'bitnami/zookeeper:latest' environment: - ALLOW_ANONYMOUS_LOGIN=yes nifi: image: mkobit/nifi container_name: nifi_dataenv ports: - 8080:8080 - 8081:8081 environment: - NIFI_WEB_HTTP_PORT=8080 - NIFI_ZK_CONNECT_STRING=zookeeper:2181 minimal-jupyter-notebook: image: jupyter/minimal-notebook:latest ports: - 8888:8888 MongoDB: image: mongo:latest container_name: mongodb_dataenv environment: - MONGO_DATA_DIR=/data/db - MONGO_LOG_DIR=/dev/null ports: - 27017:27017 grafana: image: bitnami/grafana:latest container_name: grafana_dataenv ports: - 3000:3000 db: image: 'postgres:9.6.3-alpine' container_name: psql_dataenv ports: - 5432:5432 environment: POSTGRES_DB: psql_data_environment POSTGRES_USER: psql_user POSTGRES_PASSWORD: psql PGDATA: /opt/psql_data restart: "no"
上述就是小编为大家分享的Docker中怎么设置数据科学环境了,如果刚好有类似的疑惑,不妨参照上述分析进行理解。如果想知道更多相关知识,欢迎关注创新互联行业资讯频道。