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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.exampl
使用Scan API读取HBase表数据 功能简介 要从表中读取数据,首先需要实例化该表对应的Table实例,然后创建一个Scan对象,并针对查询条件设置Scan对象的参数值,为了提高查询效率,建议指定StartRow和StopRow。查询结果的多行数据保存在ResultScan
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.exampl
滚动重启前请分析集群。ZooKeeper客户端连接数规格是否满足“maxCnxns”、“maxClientCnxns”参数配置要求,否则适当调整参数值使满足系统要求。可以通过各quorumpeer实例“ZooKeeper服务客户端资源连接状况”监控值分析,当规格不满足要求时,增大如上服务端参数配置值即可。
select col1[1] from row_tb; -- 1 IPADDRESS IP地址,可以表征IPv4或者IPv6地址。但在系统内,该类型是一个统一的IPv6地址。 对于IPv4的支持,是通过将IPv4映射到IPv6的取值范围(RFC 4291#section-2.5
HBase计划性迁移后存量复制导致全量数据重复迁移。 Cache key had block type null日志打印过多,可能影响性能。 ALM-19012告警HBase系统表目录或文件丢失告警误报。 健康检查脚本执行异常导致上报HBase服务不可用误告警。 解决Yarn问题: RM长时间运行后发现大量Cont
Spark Structured Streaming对接Kafka样例程序开发思路 场景说明 假定一个广告业务,存在广告请求事件、广告展示事件、广告点击事件,广告主需要实时统计有效的广告展示和广告点击数据。 已知: 终端用户每次请求一个广告后,会生成广告请求事件,保存到kafka的adRequest
and CLOUD_SDK_SK in the local environment ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"] sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"] projectId = "{project_id}"
快速使用Flume采集节点日志 Flume支持将采集的日志信息导入到Kafka。 前提条件 已创建开启Kerberos认证的包含Flume、Kafka等组件的流式集群。可参考购买自定义集群。 已配置网络,使日志生成节点与流集群互通。 使用Flume客户端 普通集群不需要执行2-6。
Flink流式写Hudi表规则 Flink流式写Hudi表参数规范 Flink流式写Hudi表参数规范如下表所示。 表1 Flink流式写Hudi表参数规范 参数名称 是否必填 参数描述 建议值 Connector 必填 读取表类型。 hudi Path 必填 表存储的路径。 根据实际填写
【Spark WebUI】HistoryServer缓存的应用被回收导致此类应用页面访问时出错 用户问题 在History Server页面中访问某个Spark应用的页面时,发现访问时出错。 查看相应的HistoryServer日志后,发现有“FileNotFound”异常,相关日志如下所示:
HistoryServer缓存的应用被回收,导致此类应用页面访问时出错 问题 在History Server页面中访问某个Spark应用的页面时,发现访问时出错。 查看相应的HistoryServer日志后,发现有“FileNotFound”异常,相关日志如下所示: 2016-11-22
HistoryServer缓存的应用被回收,导致此类应用页面访问时出错 问题 在History Server页面中访问某个Spark应用的页面时,发现访问时出错。 查看相应的HistoryServer日志后,发现有“FileNotFound”异常,相关日志如下所示: 2016-11-22
发现29101端口连接对端端口为21005,而21005为Kafka服务端端口。 说明业务层作为客户端连接Kafka获取消息,业务端口分配通过OS的随机端口分配范围来确定。 通过cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range命令查看随机端口范围。
场景说明 场景说明 假定某个业务Kafka每1秒就会收到1个单词记录。 基于某些业务要求,开发的Spark应用程序实现如下功能: 实时累加计算每个单词的记录总数。 “log1.txt”示例文件: LiuYang YuanJing GuoYijun CaiXuyu Liyuan FangBo
Spark Structured Streaming对接Kafka样例程序开发思路 场景说明 假定一个广告业务,存在广告请求事件、广告展示事件、广告点击事件,广告主需要实时统计有效的广告展示和广告点击数据。 已知: 终端用户每次请求一个广告后,会生成广告请求事件,保存到kafka的adRequest
and CLOUD_SDK_SK in the local environment ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"] sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"] projectId = "{project_id}"
Spark从Hive读取数据再写入HBase样例程序(Scala) 功能介绍 在Spark应用中,通过使用Spark调用Hive接口来操作hive表,然后把Hive表的数据经过分析后写到HBase表。 代码样例 下面代码片段仅为演示,具体代码参见:com.huawei.bigdata
使用LZC压缩算法存储HDFS文件 配置场景 文件压缩可以减少储存文件的空间,并且提高数据从磁盘读取和网络传输的速度。HDFS有Gzip和Snappy这两种默认压缩格式。本章节为HDFS新增加的压缩格式LZC(Lempel-Ziv Compression)提供配置方法。这种压缩格
使用LZC压缩算法存储HDFS文件 配置场景 文件压缩可以减少储存文件的空间,并且提高数据从磁盘读取和网络传输的速度。HDFS有Gzip和Snappy这两种默认压缩格式。本章节为HDFS新增加的压缩格式LZC(Lempel-Ziv Compression)提供配置方法。这种压缩格