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ClickHouse加速TTL操作调优 ClickHouse触发TTL的时候,对CPU和内存会存在较大消耗和占用。 登录FusionInsight Manager界面,选择“集群 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer > 自定义 >
用于实时数据流上的查询语言,它是一种SQL-like的语言,相对于SQL,CQL中增加了(时序)窗口的概念,将待处理的数据保存在内存中,进行快速的内存计算,CQL的输出结果为数据流在某一时刻的计算结果。使用CQL,可以快速进行业务开发,并方便地将业务提交到Storm平台开启实时数
加速TTL操作 ClickHouse触发TTL的时候,对CPU和内存会存在较大消耗和占用。 登录FusionInsight Manager界面,选择“集群 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer > 自定义 > clickhouse
HDFS上设置配额导致HBase启动失败 问题现象 HBase启动失败。 原因分析 查看HMaster日志信息(“/var/log/Bigdata/hbase/hm/hbase-omm-xxx.log”),出现如下异常,The DiskSpace quota of /hbase is
解决DataArts Studio API方式连接Spark SQL查询遇到特殊字符,比如换行时标准的解析会自动换行的问题。 解决Yarn监控图缺失问题。 解决使用Sqoop将MySQL数据导入到Hive中失败的问题。 解决Yarn配置本地化日志级别参数被设置为不支持修改的问题。 Hudi
系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 对系统的影响 应用任务结束时间变长。 新应用提交后长时间无法运行。 可能原因 告警上报机制需要调整。(仅适用于MRS 3.3.1及之后版本 ) NodeManager节点资源过小。 队列最大资源容量设置过小。 AM最大资源百分比设置过小。 处理步骤 调整告警上报机制(仅适用于MRS
型的节点数、虚拟机规格、可用区、VPC网络、认证信息,MRS将为用户自动创建一个符合配置的集群,全程无需用户参与。同时支持用户快速创建多应用场景集群,比如快速创建Hadoop分析集群、HBase集群、Kafka集群。MRS支持部署异构集群,在集群中存在不同规格的虚拟机,允许在CP
设置HBase和HDFS的句柄数限制 操作场景 当打开一个HDFS文件时,句柄数限制导出,出现如下错误: IOException (Too many open files) 此时可以参考该章节设置HBase和HDFS的句柄数。 设置HBase和HDFS的句柄数限制 联系集群管理员
HBase表如何设置和修改数据保留期? 创建表时指定 创建t_task_log表,列族f, TTL设置86400秒过期 create 't_task_log',{NAME => 'f', TTL=>'86400'} 在已有表的基础上指定: alter "t_task_log",NAME=>'data'
er(以下简称AM)反应缓慢,最终超时失败。 此任务的问题是,task数量变多时,AM管理的对象也线性增长,因此就需要更多的内存来管理。AM默认分配的内存堆大小是1GB。 操作步骤 通过调大如下的参数来进行AM调优。 参数入口: 在Yarn客户端的“mapred-site.xml
er(以下简称AM)反应缓慢,最终超时失败。 此任务的问题是,task数量变多时,AM管理的对象也线性增长,因此就需要更多的内存来管理。AM默认分配的内存堆大小是1GB。 操作步骤 通过调大如下的参数来进行AM调优。 参数入口: 在Yarn客户端的“mapred-site.xml
提升传输速度。可以配置将指定的行数作为一个Event,而不仅是一行,提高了代码的执行效率以及减少写入磁盘的次数。 传输超大二进制文件。Flume根据当前内存情况,自动调整传输超大二进制文件的内存占用情况,不会导致Out of Memory(OOM)的出现。 支持定制传输前后准备工作。Flume支持定制脚本,指定在
文件最大打开句柄数设置太小导致读写文件异常 问题背景与现象 文件最大打开句柄数设置太小,导致文件句柄不足。写文件到HDFS很慢,或者写文件失败。 原因分析 DataNode日志“/var/log/Bigdata/hdfs/dn/hadoop-omm-datanode-XXX.log”,存在异常提示java
设置HBase和HDFS的句柄数限制 操作场景 当打开一个HDFS文件时,句柄数限制导出,出现如下错误: IOException (Too many open files) 此时可以参考该章节设置HBase和HDFS的句柄数。 设置HBase和HDFS的句柄数限制 联系集群管理员
示通用型II代。 C表示规格,当前系列中的规格大小,例如:medium、large、xlarge。 D表示内存、CPU比,以具体数字表示,例如4表示内存和CPU的比值为4。 规格 表1 IO优化型(IO2型)裸金属服务器的规格 规格名称/ID CPU 内存(GB) 本地磁盘 扩展配置
是否将结果数据保存在本地磁盘中而不是内存里面。 优点:结果数据小数据量情况下和原生内存的方式相比性能损失可以忽略,大数据情况下(亿级数据)性能远比使用hdfs,以及原生内存方式好。 缺点:需要调优。大数据情况下建议JDBCServer driver端内存10G,executor端每个核心分配3G内存。 true:使用该功能
当使用BMS类型的规格时,不支持升级Master节点规格。 仅当集群的“计费模式”为“包年/包月”时,MRS支持使用BMS类型的规格。 MRS支持的弹性云服务器(ECS)和裸金属服务器(BMS)混合部署,部署方式如下: Master、Core和Task节点均使用ECS部署。 Mast
Streaming性能优化建议 设置合理的批处理时间(batchDuration)。 设置合理的数据接收并行度。 设置多个Receiver接收数据。 设置合理的Receiver阻塞时间。 设置合理的数据处理并行度。 使用Kryo系列化。 内存调优。 设置持久化级别减少GC开销。 使用
使用Yarn客户端命令查询历史作业报错 问题现象 执行Yarn客户端命令查询历史作业报错,进程被终止。具体错误如下: 原因分析 客户端分配内存不足,导致提交命令报错。 处理步骤 以root用户登录HDFS客户端安装节点。 执行以下命令编辑文件。 vim /opt/client/HDFS/component_env
maximum-allocation-mb 为ResourceManager中每个container请求分配的最大内存。单位:MB。如果请求的内存量很多,将分配该参数设置的内存量。 65536 为达到最优性能,可配置为集群中节点最小物理内存的90%。 yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores