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Flink Kafka样例程序开发思路 场景说明 假定某个Flink业务每秒就会收到1个消息记录。 基于某些业务要求,开发的Flink应用程序实现功能:实时输出带有前缀的消息内容。 数据规划 Flink样例工程的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据(需要有Kafka权限用户),并从Kafka组件接收数据。
defaultFS),如果只是为了客户端更好的识别,则一般可以通过修改客户端内“core-site.xml”,“hdfs-site.xml”两个文件的相关参数进行实现。 父主题: 组件配置类
ThriftServer服务同样需要进行Kerberos认证。HBase实现了两套Thrift Server服务,此处“hbase-thrift-example”为ThriftServer实例服务的调用实现。 前提条件 已获取样例工程运行所需的配置文件及认证文件,详细操作请参见准备连接HBase集群配置文件。
ThriftServer服务同样需要进行Kerberos认证。HBase实现了两套Thrift Server服务,此处“hbase-thrift-example”为ThriftServer实例服务的调用实现。 操作步骤 登录FusionInsight Manager,选择“集群 >
on HBase为用户提供了在Spark SQL中查询HBase表,通过Beeline工具为HBase表进行存数据等操作。通过HBase接口可实现创建表、读取表、往表中插入数据等操作。 登录Manager界面,选择“集群 > 待操作集群的名称 > 集群属性”查看集群是否为安全模式。 是,执行2。
当Hive的内置函数不能满足需要时,可以通过编写用户自定义函数UDF(User-Defined Functions)插入自己的处理代码并在查询中使用它们。 按实现方式,UDF分如下分类: 普通的UDF,用于操作单个数据行,且产生一个数据行作为输出。 用户定义聚集函数UDAF(User-Defined
JDBC接口提交数据分析任务,该样例程序在“hive-examples/hive-jdbc-example”的“JDBCExample.java”中,实现该功能的模块如下: 读取HiveServer客户端property文件,其中“hiveclient.properties”文件在“hive
使用Filter过滤器读取HBase表数据 功能简介 HBase Filter主要在Scan和Get过程中进行数据过滤,通过设置一些过滤条件来实现,如设置RowKey、列名或者列值的过滤条件。 代码样例 以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples
使用HBase过滤器Filter 功能简介 HBase Filter主要在Scan和Get过程中进行数据过滤,通过设置一些过滤条件来实现,如设置RowKey、列名或者列值的过滤条件。 代码样例 以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“
当Impala的内置函数不能满足需要时,可以通过编写用户自定义函数UDF(User-Defined Functions)插入自己的处理代码并在查询中使用它们。 按实现方式,UDF有如下分类: 普通的UDF,用于操作单个数据行,且产生一个数据行作为输出。 用户定义聚集函数UDAF(User-Defined
当Impala的内置函数不能满足需要时,可以通过编写用户自定义函数UDF(User-Defined Functions)插入自己的处理代码并在查询中使用它们。 按实现方式,UDF有如下分类: 普通的UDF,用于操作单个数据行,且产生一个数据行作为输出。 用户定义聚集函数UDAF(User-Defined
使用Filter过滤器读取HBase表数据 功能简介 HBase Filter主要在Scan和Get过程中进行数据过滤,通过设置一些过滤条件来实现,如设置RowKey、列名或者列值的过滤条件。 代码样例 以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples
FlinkSQL支持MultiJoin算子 本章节适用于MRS 3.5.0及以后版本。 当使用Flink的Full outer Join算子实现宽表拼接功能时,由于状态会被多次重复存储导致状态后端压力大,计算性能差。使用MultiJoin算子进行宽表拼接计算性能可以提升1倍。 Fl
添加GBase数据源 本章节适用于MRS 3.5.0及之后的版本。 HetuEngine支持配置GBase数据源实现对GBase数据源的接入与查询功能。本章节指导用户在集群的HSConsole界面添加GBase类型的JDBC数据源。 前提条件 数据源与HetuEngine集群节点网络互通。
实时:利用Kafka实现海量汽车的消息实时接入。 海量数据存储:利用HBase实现海量数据存储,并实现毫秒级数据查询。 分布式数据查询:利用Spark实现海量数据的分析查询。 实时数据处理 实时数据处理通常用于异常检测、欺诈识别、基于规则告警、业务流程监控等场景,在数据输入系统的过程中,对数据进行处理。 例如
使用Filter过滤器读取HBase表数据 功能简介 HBase Filter主要在Scan和Get过程中进行数据过滤,通过设置一些过滤条件来实现,如设置RowKey、列名或者列值的过滤条件。 代码样例 以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples
JDBC接口提交数据分析任务,该样例程序在“hive-examples/hive-jdbc-example”的“JDBCExample.java”中,实现该功能的模块如下: 读取HiveServer客户端property文件,其中“hiveclient.properties”文件在“hive
运行Spark应用时修改split值报错 用户问题 在Spark应用下修改split值时报错。 问题现象 用户需要通过修改一个split最大值来实现多个mapper,从而达到提速的目的,但是执行set命令修改Hive的配置时报错。 0: jdbc:hive2://192.168.1.18:21066/>
编写一个UDTF需要继承“org.apache.iotdb.db.query.udf.api.UDTF”类,并至少实现“beforeStart”方法和一种“transform”方法。 表2是所有可供用户实现的接口说明。 表2 接口说明 接口定义 描述 是否必须 void validate(UDFParameterValidator
当Hive的内置函数不能满足需要时,可以通过编写用户自定义函数UDF(User-Defined Functions)插入自己的处理代码并在查询中使用它们。 按实现方式,UDF分如下分类: 普通的UDF,用于操作单个数据行,且产生一个数据行作为输出。 用户定义聚集函数UDAF(User-Defined