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配置Flink应用安全认证 场景说明 在安全集群环境下,各个组件之间的相互通信不能够简单地互通,而需要在通信之前进行相互认证,以确保通信的安全性。用户在提交Flink应用程序时,需要与Yarn、HDFS等之间进行通信。那么提交Flink的应用程序中需要设置安全认证,确保Flink程序能够正常运行。
了一系列的工具,可以用来进行数据提取转化加载(ETL),这是一种可以存储、查询和分析存储在Hadoop中的大规模数据的机制。Hive定义了简单的类SQL查询语言,称为HQL,它允许熟悉SQL的用户查询数据。Hive的数据计算依赖于MapReduce、Spark、Tez。 使用新的
计费说明 MRS服务计费简单、易于预测。MRS支持按需计费,同时您也可以选择更经济的包年、包月的包周期计费方式。为了便于您便捷的下单购买,在控制台购买界面中已经为您计算好了整个MRS集群的价格,您可一键完成购买。 计费项 购买MRS集群的费用包含两个部分: MRS服务管理费用 您可以在“费用中心
Spark基本原理 Spark简介 Spark是一个开源的,并行数据处理框架,能够帮助用户简单、快速的开发大数据应用,对数据进行离线处理、流式处理、交互式分析等。 Spark提供了一个快速的计算、写入及交互式查询的框架。相比于Hadoop,Spark拥有明显的性能优势。Spark
为JobHistory。 相关涉及服务名称、角色名称的描述和操作请以实际版本为准。 Spark是一个开源的,并行数据处理框架,能够帮助用户简单、快速的开发大数据应用,对数据进行离线处理、流式处理、交互式分析等。 相比于Hadoop,Spark拥有明显的性能优势。 父主题: 使用Spark/Spark2x
7运行时,使用yarn-client模式向服务端提交Spark任务。 Oracle JDK需进行安全加固,具体操作如下。 到Oracle官方网站获取与JDK版本对应的JCE(Java Cryptography Extension)文件。JCE文件解压后包含“local_policy
配置YARN-Client和YARN-Cluster不同模式下的环境变量 配置场景 当前,在YARN-Client和YARN-Cluster模式下,两种模式的客户端存在冲突的配置,即当客户端为一种模式的配置时,会导致在另一种模式下提交任务失败。 为避免出现如上情况,添加表1中的配
/datadirImport 进入hbase shell,创建表ImportTable并创建“configuration.xml”文件(该文件可以参考模板文件进行编辑,模板文件获取路径为:“/opt/client/HBase/hbase/conf/import.xml.template”)。 例如执行以下命令建表:
的情景下,提高Streaming的吞吐能力,在单位时间处理尽可能多的数据。 本章节适用于输入数据源为Kafka的使用场景。 操作步骤 一个简单的流处理系统由以下三部分组件组成:数据源 + 接收器 + 处理器。数据源为Kafka,接收器为Streaming中的Kafka数据源接收器,处理器为Streaming。
/datadirImport 进入hbase shell,创建表ImportTable并创建“configuration.xml”文件(该文件可以参考模板文件进行编辑,模板文件获取路径为:“/opt/client/HBase/hbase/conf/import.xml.template”)。 例如执行以下命令建表:
的情景下,提高Streaming的吞吐能力,在单位时间处理尽可能多的数据。 本章节适用于输入数据源为Kafka的使用场景。 操作步骤 一个简单的流处理系统由以下三部分组件组成:数据源 + 接收器 + 处理器。数据源为Kafka,接收器为Streaming中的Kafka数据源接收器,处理器为Streaming。
配置MapReduce应用安全认证 场景说明 在安全集群环境下,各个组件之间的相互通信不能够简单的互通,而需要在通信之前进行相互认证,以确保通信的安全性。 用户在提交MapReduce应用程序时,需要与Yarn、HDFS等之间进行通信。那么提交MapReduce的应用程序中需要写
Storm应用开发简介 简介 Storm是一个分布式的、可靠的、容错的数据流处理系统。它会把工作任务委托给不同类型的组件,每个组件负责处理一项简单特定的任务。Storm的目标是提供对大数据流的实时处理,可以可靠地处理无限的数据流。 Storm有很多适用的场景:实时分析、在线机器学习、
配置Oozie应用安全认证 场景说明 在安全集群环境下,各个组件之间的相互通信不能够简单地互通,而需要在通信之前进行相互认证,以确保通信的安全性。 用户在开发Oozie应用程序时,某些场景下需要Oozie与Hadoop、Hive等之间进行通信。那么Oozie应用程序中需要写入安全
Storm应用开发简介 简介 Storm是一个分布式的、可靠的、容错的数据流处理系统。它会把工作任务委托给不同类型的组件,每个组件负责处理一项简单特定的任务。Storm的目标是提供对大数据流的实时处理,可以可靠地处理无限的数据流。 Storm有很多适用的场景:实时分析、在线机器学习、
行程序并获取结果,本章节指导您如何在MRS集群中提交一个SparkSubmit作业。 Spark是一个开源的并行数据处理框架,能够帮助用户简单、快速的开发,统一的大数据应用,对数据进行离线处理、流式处理、交互式分析等。 用户可以在MRS管理控制台在线创建一个作业并提交运行,也可以
访问MRS服务。如果用户没有登录管理控制台的账号,请先注册华为云。注册成功后,该账号可访问华为云的所有服务,包括MRS服务。 打开华为云网站。 单击“注册”,根据提示信息完成注册。 注册成功后,系统会自动跳转至您的个人信息界面。 个人或企业账号实名认证请参考:实名认证。 MRS服务授权操作
作业状态等。 REST API 实现RESTful(HTTP + JSON)接口,处理来自客户端的操作请求。 Job Scheduler 简单的作业调度模块,支持周期性的执行Loader作业。 Transform Engine 数据转换处理引擎,支持字段合并、字符串剪切、字符串反序等。
KrbServer及LdapServer KrbServer及LdapServer基本原理 KrbServer及LdapServer开源增强特性 父主题: 组件介绍
的情景下,提高Streaming的吞吐能力,在单位时间处理尽可能多的数据。 本章节适用于输入数据源为Kafka的使用场景。 操作步骤 一个简单的流处理系统由以下三部分组件组成:数据源 + 接收器 + 处理器。数据源为Kafka,接收器为Streaming中的Kafka数据源接收器,处理器为Streaming。