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acryldata/datahub-ingestion-base Docker 镜像 - 轩辕镜像

datahub-ingestion-base
acryldata/datahub-ingestion-base
DataHub数据摄取容器的基础镜像
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DataHub Ingestion 基础镜像文档

镜像概述和主要用途

DataHub Ingestion 基础镜像是 DataHub 数据摄入生态的底层支撑镜像,旨在为各类 DataHub 数据摄入容器提供标准化的运行环境和基础依赖。该镜像预配置了 DataHub 数据摄入所需的核心运行时、依赖库及文件系统结构,简化自定义数据摄入逻辑的开发与部署流程,确保不同摄入组件在运行环境上的一致性。

核心功能和特性

核心功能
  1. 标准化运行环境:提供 DataHub 摄入组件所需的 Python 运行时(默认 Python 3.9+)及基础系统库。
  2. 预安装核心依赖:内置 datahub-ingestion 核心库、常用数据源连接器(如 MySQL、PostgreSQL、Kafka 等)及数据处理工具(如 pandas、pyarrow)。
  3. 统一文件系统结构:规范配置文件(/etc/datahub/ingestion)、日志(/var/log/datahub/ingestion)及临时文件(/tmp/datahub)的存储路径。
特性
  • 轻量级设计:基于 Alpine Linux 或 Slim Debian,最小化镜像体积。
  • 环境变量配置:支持通过环境变量动态调整摄入参数(如日志级别、配置文件路径)。
  • 健康检查机制:内置基础健康检查脚本,支持容器编排平台(如 Kubernetes、Docker Compose)的状态监控。
  • 扩展性支持:预留自定义依赖安装入口,可通过 requirements.txt 或 pip install 扩展第三方库。

使用场景和适用范围

使用场景
  1. 自定义摄入源开发:基于该镜像构建包含自定义数据源(如企业内部系统、私有 API)连接器的容器。
  2. 摄入逻辑扩展:扩展 DataHub 现有摄入功能(如数据脱敏、格式转换、自定义元数据提取)。
  3. 多环境一致性部署:在开发、测试、生产环境中复用统一基础镜像,避免环境差异导致的运行问题。
适用范围
  • DataHub 用户及开发者:需构建自定义数据摄入容器的场景。
  • 数据平台团队:批量部署或集成多个数据源的 DataHub 摄入任务。
  • 容器化部署场景:适配 Docker、Kubernetes 等容器编排平台的 DataHub 摄入任务。

使用方法和配置说明

基础使用流程
  1. 基于基础镜像构建自定义镜像:通过 Dockerfile 添加自定义摄入脚本或依赖。
  2. 配置参数:通过环境变量或挂载配置文件定义摄入规则。
  3. 运行容器:启动容器并挂载必要的卷(如配置文件、日志目录)。
环境变量配置

支持以下环境变量调整运行参数,无默认值的变量需显式指定:

环境变量名描述默认值示例值
LOG_LEVEL日志级别(DEBUG/INFO/WARN/ERROR)INFODEBUG
INGESTION_CONFIG_PATH摄入配置文件路径(绝对路径)/etc/datahub/ingestion/config.yml/app/custom-config.yml
DATAHUB_GMS_ENDPOINTDataHub GMS 服务地址(元数据写入目标)[***][***]
MAX_RETRY_COUNT数据摄入失败重试次数35
配置文件挂载

若需使用自定义配置文件(如 YAML 格式的摄入规则),可通过卷挂载覆盖默认配置路径:

bash
-v /本地配置目录:/etc/datahub/ingestion

Docker部署示例

1. 基于基础镜像构建自定义镜像(Dockerfile)
dockerfile
# 基于 DataHub Ingestion 基础镜像
FROM datahub-ingestion-base:latest

# 添加自定义摄入脚本(假设脚本位于本地 ./custom_ingestion 目录)
COPY ./custom_ingestion /app/custom_ingestion

# 安装额外依赖(如需)
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 设置工作目录
WORKDIR /app/custom_ingestion

# 入口命令(执行自定义摄入脚本)
CMD ["python", "main.py"]
2. 直接运行容器(docker run)
bash
docker run -d \
  --name datahub-ingestion-custom \
  -e LOG_LEVEL=DEBUG \
  -e DATAHUB_GMS_ENDPOINT=[***] \
  -v /local/config:/etc/datahub/ingestion \  # 挂载自定义配置
  -v /local/logs:/var/log/datahub/ingestion \  # 挂载日志目录
  datahub-ingestion-base:latest
3. Docker Compose 配置示例
yaml
version: '3.8'
services:
  datahub-ingestion:
    image: datahub-ingestion-base:latest
    container_name: datahub-ingestion
    environment:
      - LOG_LEVEL=INFO
      - INGESTION_CONFIG_PATH=/etc/datahub/ingestion/custom-config.yml
      - DATAHUB_GMS_ENDPOINT=[***]
    volumes:
      - ./config:/etc/datahub/ingestion  # 本地配置目录挂载
      - ./logs:/var/log/datahub/ingestion  # 日志持久化
    restart: unless-stopped
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000/health"]  # 基础健康检查(需摄入脚本实现 /health 端点)
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3

注意事项

  1. 版本兼容性:确保基础镜像版本与 datahub-ingestion 核心库版本匹配(参考 DataHub 官方文档 的版本矩阵)。
  2. 依赖冲突:自定义依赖安装时需避免与基础镜像内置依赖版本冲突(可通过 pip freeze 查看基础镜像依赖列表)。
  3. 资源限制:根据数据量调整容器 CPU/内存资源(如大数据量摄入建议配置 ≥2 CPU 核心、4GB 内存)。
查看更多 datahub-ingestion-base 相关镜像 →
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R是一款开源的统计计算与图形绘制系统,具备强大的数据处理、分析、建模及可视化功能,拥有丰富的扩展包生态与活跃的全球社区支持,广泛应用于学术研究、数据分析、机器学习等领域,为用户提供从数据清洗到结果呈现的全流程解决方案。
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