Teste Hadoop Mock
Esta seção apresenta vários conjuntos de testes de simulação relacionados a Hadoop Framework. Você pode baixar esses testes de simulação de amostra em sua máquina local e resolvê-los offline de acordo com sua conveniência. Cada teste simulado é fornecido com uma chave de teste simulado para permitir que você verifique a pontuação final e classifique você mesmo.
Teste Hadoop Mock I
Q 1 - O conceito de usar várias máquinas para processar dados armazenados em sistema distribuído não é novo.
A computação de alto desempenho (HPC) usa muitas máquinas de computação para processar grande volume de dados armazenados em uma rede de área de armazenamento (SAN). Em comparação com HPC, Hadoop
A - Pode processar um grande volume de dados.
B - Pode ser executado em um número maior de máquinas do que o cluster HPC.
C - pode processar dados mais rápido na mesma largura de banda da rede em comparação com HPC.
D - Não é possível executar trabalhos de computação intensiva.
Resposta: C
Q 2 - Hadoop difere da computação voluntária em
A - Voluntários doando tempo de CPU e não largura de banda da rede.
B - Voluntários doando largura de banda de rede e não tempo de CPU.
Resposta: A
Q 3 - Em comparação com RDBMS, Hadoop
A - Possui maior integridade de dados.
C - É adequado para ler e escrever muitas vezes
D - Funciona melhor em dados não estruturados e semiestruturados.
Resposta: D
Q 4 - Qual é o principal problema enfrentado ao ler e gravar dados em paralelo de vários discos?
A - Processamento de grande volume de dados mais rápido.
B - Combinando dados de vários discos.
C - O software necessário para fazer esta tarefa é extremamente caro.
D - O hardware necessário para fazer esta tarefa é extremamente caro.
Resposta: B
P 5 - Qual das afirmações a seguir é verdadeira para unidades de disco durante um período de tempo?
A - O tempo de busca de dados está melhorando mais rápido do que a taxa de transferência de dados.
C - O tempo de busca de dados e a taxa de transferência de dados estão aumentando proporcionalmente.
Resposta: B
Q 6 - Recurso de localidade de dados no Hadoop significa
A - armazena os mesmos dados em vários nós.
B - realocar os dados de um nó para outro.
Resposta: C
Q 7 - Qual destes fornece um sistema de processamento de fluxo usado no ecossistema Hadoop?
Resposta: C
Q 8 - Os arquivos HDFS são projetados para
A - Gravadores múltiplos e modificações em deslocamentos arbitrários.
B - Anexar apenas no final do arquivo
Resposta: B
Q 9 - Um arquivo em HDFS que é menor que um tamanho de bloco único
A - Não pode ser armazenado no HDFS.
B - Ocupa o tamanho do bloco inteiro.
C - Ocupa apenas o tamanho necessário e não o bloco completo.
Resposta: C
Q 10 - O tamanho do bloco HDFS é maior em comparação com o tamanho dos blocos do disco para que
A - Somente arquivos HDFS podem ser armazenados no disco usado.
C - A transferência de arquivos grandes feitos de vários blocos de disco não é possível.
D - Um único arquivo maior que o tamanho do disco pode ser armazenado em vários discos do cluster.
Resposta: D
Q 11 - Em um cluster Hadoop, o que é verdade para um bloco HDFS que não está mais disponível devido à corrupção do disco ou falha da máquina?
B - Pode ser replicado de seus locais alternativos para outras máquinas ativas.
C - O namenode permite que uma nova solicitação do cliente continue tentando lê-lo.
D - O processo de trabalho Mapreduce é executado ignorando o bloco e os dados armazenados nele.
Resposta: B
Q 12 - Qual utilitário é usado para verificar a integridade de um sistema de arquivos HDFS?
Resposta: B
Q 13 - Qual comando lista os blocos que constituem cada arquivo no sistema de arquivos.
A - hdfs fsck / -files -blocks
B - hdfs fsck / -blocks -files
Resposta: A
Q 14 - O datanode e namenode são respectiviley
Resposta: B
Q 15 - No disco local do namenode, os arquivos que são armazenados de forma persistente são -
A - imagem do namespace e editar registro
B - locais de bloco e imagem de namespace
C - editar registros e bloquear locais
D - imagem do namespace, edita o registro e bloqueia os locais.
Resposta: A
Q 16 - Quando um cliente se comunica com o sistema de arquivos HDFS, ele precisa se comunicar com
Resposta: C
Q 17 - Quais mecanismos o Hadoop usa para tornar o namenode resiliente a falhas.
A - Faça backup dos metadados do sistema de arquivos para um disco local e uma montagem NFS remota.
B - Armazene os metadados do sistema de arquivos na nuvem.
Resposta: A
Q 18 - A principal função do namenode secundário é
A - Copie os metadados do sistema de arquivos do namenode primário.
B - Copie os metadados do sistema de arquivos do NFS armazenado pelo namenode primário
C - Monitore se o namenode principal está instalado e funcionando.
D - Mesclar periodicamente a imagem do namespace com o registro de edição.
Resposta: D
Q 19 - Para os arquivos HDFS acessados com frequência, os blocos são armazenados em cache
D - Na memória do aplicativo cliente que solicitou o acesso a esses arquivos.
Resposta: A
Q 20 - Os aplicativos do usuário podem instruir o namenode para armazenar os arquivos por
A - adicionando nomes de arquivo de cache ao pool de cache
B - adicionando configuração de cache ao pool de cache
C - adição de diretiva de cache ao pool de cache
D - passando os nomes dos arquivos como parâmetros para o pool de cache
Resposta: C
Q 21 - No Hadoop 2.x, liberação HDFS significa federação
A - Permitindo que os namenodes se comuniquem entre si.
B - permite que um cluster seja escalado adicionando mais datanodes em um namenode.
C - permite que um cluster seja escalado adicionando mais namenodes.
D - Adicionando mais memória física para namenode e datanode.
Resposta: C
Q 22 - Sob a federação HDFS
A - Cada namenode gerencia metadados de todo o sistema de arquivos.
B - Cada namenode gerencia metadados de uma parte do sistema de arquivos.
Resposta: B
Q 23 - O objetivo principal da alta disponibilidade HDFS é
A - Criação mais rápida das réplicas do namenode primário.
C - Previne a perda de dados devido à falha do namenode primário.
D - Evita que a forma de namenode principal se torne um ponto único de falha.
Resposta: B
Q 24 - Como parte da alta disponibilidade do HDFS, um par de namenodes primários são configurados. O que é verdade para eles?
R - Quando chega um pedido do cliente, um deles escolhido ao acaso atende o pedido.
B - Um deles está ativo enquanto o outro permanece desligado.
C - Os Datanodes enviam relatórios de bloco para apenas um dos namenodes.
D - O nó de espera leva pontos de verificação periódicos do namespace do namenode ativo.
Resposta: D
Q 25 - Zookeeper garante que
A - Todos os namenodes estão atendendo ativamente às solicitações do cliente
B - Apenas um namenode está atendendo ativamente às solicitações do cliente
C - Um failover é disparado quando qualquer um dos datanode falha.
D - Um failover não pode ser iniciado pelo administrador hadoop.
Resposta: B
Q 26 - Sob Hadoop High Availability, Fencing significa
A - Evitando que um namenode previamente ativo comece a ser executado novamente.
B - Impedir o início de failover em caso de falha de rede com o namenode ativo.
C - Impedindo a redução de energia para o namenode anteriormente ativo.
D - Impedir que um namenode previamente ativo grave no registro de edição.
Resposta: D
Q 27 - Qual dos seguintes não é um mecanismo de fencing para um namenode previamente ativo?
A - Desativando sua porta de rede por meio de um comando de gerenciamento remoto.
B - Revogando seu acesso ao diretório de armazenamento compartilhado.
Resposta: C
Q 28 - A propriedade usada para definir o sistema de arquivos padrão para Hadoop em core-site.xml é-
Resposta: B
Q 29 - O fator de replicação padrão para o sistema de arquivos HDFS no hadoop é
Resposta: C
Q 30 - Ao executar em um modo pseudo distribuído, o fator de replicação é definido como
Resposta: B
Q 31 - Para um diretório HDFS, o fator de replicação (RF) é
Resposta: D
Q 32 - O seguinte não é permitido em arquivos HDFS
Resposta: D
Folha de respostas
Número da Pergunta | Palavra chave |
---|---|
1 | C |
2 | UMA |
3 | D |
4 | B |
5 | B |
6 | C |
7 | C |
8 | B |
9 | C |
10 | D |
11 | B |
12 | B |
13 | UMA |
14 | B |
15 | UMA |
16 | C |
17 | UMA |
18 | D |
19 | UMA |
20 | C |
21 | C |
22 | B |
23 | B |
24 | D |
25 | B |
26 | D |
27 | C |
28 | B |
29 | C |
30 | B |
31 | D |
32 | D |