可以在Spark批处理中创建模型并在Spark流处理中使用吗?

我可以在Spark批处理中创建一个模型,然后在Spark流处理中用于实时处理吗?

我在Apache Spark网站上看到了一些例子,其中训练和预测都是在相同类型的处理上构建的(如线性回归)。


回答:

这里是我刚刚实现的另一种解决方案。

我在Spark批处理中创建了一个模型,假设最终的模型对象名为regmodel。

final LinearRegressionModel regmodel =algorithm.run(JavaRDD.toRDD(parsedData));

Spark上下文的名称为sc,如下所示:

JavaSparkContext sc = new JavaSparkContext(sparkConf);

现在在同一代码中,我使用相同的sc创建了一个Spark流处理上下文

final JavaStreamingContext jssc = new JavaStreamingContext(sc,new Duration(Integer.parseInt(conf.getWindow().trim())));

并进行预测如下:

JavaPairDStream<Double, Double> predictvalue = dist1.mapToPair(new PairFunction<LabeledPoint, Double,Double>() {                private static final long serialVersionUID = 1L;                @Override                public Tuple2<Double, Double> call(LabeledPoint v1) throws Exception {                    Double p = v1.label();                    Double q = regmodel.predict(v1.features());                    return new Tuple2<Double, Double>(p,q);                }            });

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