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Hadoop开源软件的基础上,在主要业务部件的可靠性、性能调优等方面进行了优化和提升。 系统可靠性 管理节点均实现HA Hadoop开源版本的数据、计算节点已经是按照分布式系统进行设计的,单节点故障不影响系统整体运行;而以集中模式运作的管理节点可能出现的单点故障,就成为整个系统可靠性的短板。
ALM-14003 丢失的HDFS块数量超过阈值 告警解释 系统每30秒周期性检测丢失的块数量,并把丢失的块数量和阈值相比较。丢失的块数量指标默认提供一个阈值范围。当检测到丢失的HDFS块数量超出阈值范围时产生该告警。 用户可通过“运维 > 告警 > 阈值设置 > 待操作集群的名称 > HDFS”修改阈值。
MRS各集群版本配套的组件及版本号信息如表1所示。 Hadoop组件包含HDFS、Yarn、Mapreduce服务,DBService、ZooKeeper、KrbServer及LdapServer等集群内部使用的组件,在创建集群时的组件列表中不呈现。 MRS组件的版本号通常与组件开源版本号保持一致。
2个关于database的public组策略, 所有用户都属于public组,默认给public组配有default数据库的创表和所有其他数据库的create权限,因此默认所有的用户都有show databases和show tables的权限,如果不想让某些用户有show databases和show
SQL无法查询到Parquet类型的Hive表的新插入数据 问题 为什么通过Spark SQL无法查询到存储类型为Parquet的Hive表的新插入数据?主要有以下两种场景存在这个问题: 对于分区表和非分区表,在Hive客户端中执行插入数据的操作后,会出现Spark SQL无法查询到最新插入的数据的问题。 对于分区表,在Spark
修改“kafka-logs”目录下的“recovery-point-offset-checkpoint”和“replication-offset-checkpoint”文件(两个文件做同样的修改)。 减少文件中第二行的数字(如果移出多个目录,则减少的数字为移出的目录个数)。 删除待移出的Partition所在的行(行结构为“Topic名称
'binary:<value>')"} 回答 由于HBase的可扩展性,在查询表的时候,默认情况下会匹配被查询列的所有版本的值,即使被删除或被修改的值也可以查询出来。对于命中列失败的行(即在某一行中不存在该列),HBase会将该行查询出来。 如果用户仅需查询该表的最新值和命中列成功的行,可使用如下查询语句: scan
'binary:<value>')"} 回答 由于HBase的可扩展性,在查询表的时候,默认情况下会匹配被查询列的所有版本的值,即使被删除或被修改的值也可以查询出来。对于命中列失败的行(即在某一行中不存在该列),HBase会将该行查询出来。 如果用户仅需查询该表的最新值和命中列成功的行,可使用如下查询语句: scan
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“HBaseExample”类的testFilterList方法中。
rver在启动的时候,会启动一个SparkSQL的应用程序,而通过JDBC连接进来的客户端共同分享这个sparkSQL应用程序的资源,也就是说不同的用户之间可以共享数据。ThriftServer启动时还会开启一个侦听器,等待JDBC客户端的连接和提交查询。所以,在配置Thrift
执行命令时默认会读取当前消费者组中未被处理的消息。如果在配置文件指定了新的消费者组且命令中增加参数“--from-beginning”,则会读取所有Kafka中未被自动删除的消息。 Kafka角色实例所在节点IP地址,填写Broker角色实例其中任意一个的IP地址即可。 如果集群启用Ker
有210000个map和10000个reduce的HBase BulkLoad任务运行失败 问题 HBase bulkLoad任务(单个表有26T数据)有210000个map和10000个reduce,任务失败。 回答 ZooKeeper IO瓶颈观测手段: 通过Manager的监控页面查看
year:仅显示日期字符串的年份部分,并将月份和日期默认为01/01。 Custom:可使用任何有效返回与被屏蔽的列中的数据类型相同的数据类型来自定义策略。 如需添加多列的脱敏策略,可单击按钮添加。 单击“Add”,在策略列表可查看策略的基本信息。 用户通过Hive客户端对配置了数据脱敏策略的表执行
Kafka是一个分布式的、分区的、多副本的消息发布-订阅系统,它提供了类似于JMS的特性,但在设计上完全不同,它具有消息持久化、高吞吐、分布式、多客户端支持、实时等特性,适用于离线和在线的消息消费,如常规的消息收集、网站活性跟踪、聚合统计系统运营数据(监控数据)、日志收集等大量数据的互联网服务的数据收集场景。
保留的上限值(当前默认值为1000个),旧的UI数据才会在内存中被清除。 因此,在将旧的UI数据从内存中清除之前,UI数据会占用大量内存,从而导致执行10T的TPCDS测试套时出现Driver内存不足的现象。 规避措施: 根据业务需要,配置合适的需要保留的Job和Stage的UI数据个数,即配置“spark
SQL和DataFrame调优 Spark SQL join优化 INSERT...SELECT操作调优 父主题: Spark应用调优
omm 集群的操作用户需要有<path>/hbase.jks目录的“rw”权限,且要求目录已存在。 运行命令后需要再输入4遍相同的<password>,其中3中进行加密的密码与此步骤的密码相同。 将生成的密钥文件分发到集群中所有节点的相同目录下,并为omm用户配置该文件的读写权限。
开发和部署HetuEngine UDF 开发和部署HetuEngine Function Plugin 开发和部署对接HetuEngine的Hive UDF 开发和部署HetuEngine UDF 父主题: 使用HetuEngine
开发和部署HetuEngine UDF 用户可以自定义一些函数,用于扩展SQL以满足个性化的需求,这类函数称为UDF。 本章节主要介绍开发和应用HetuEngine UDF。 MRS 3.2.1及以后版本,需要基于JDK17.0.4及以上版本开发。本章节以MRS 3.3.0版本为例。
code=0) 回答 Spark SQL建表底层调用的是Hive的接口,其建表时会在“/user/hive/warehouse”目录下新建一个以表名命名的目录,因此要求用户具备“/user/hive/warehouse”目录的读写、执行权限或具有Hive的group权限。 “/user/hiv