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指定业务用户名,则输入“yes”,并根据提示输入业务用户名和对应的业务用户密码: 不指定业务用户名,则输入“no”;此时,则使用7中的用户执行后续操作: 输入其他,则退出登录: (可选)创建元数据。 IoTDB具有类型推断的能力,因此在数据导入前创建元数据不是必须的。但仍然推荐在使用CSV导入工具导入数据
2024-08-19 解决的问题 MRS 3.3.1-LTS.1.2修复问题列表: 解决Doris集群产生RFC请求耗时超过阈值的误告警问题 解决Doris的BE实例crash重启的问题 解决Doris物化视图测试时出现过crash重启的问题 解决Doris审计日志SQL截断的问题 解决Doris
MRS为用户提供海量数据的管理及分析功能,快速从结构化和非结构化的海量数据中挖掘您所需要的价值数据。开源组件结构复杂,安装、配置、管理过程费时费力,使用Manager将为您提供企业级的集群的统一管理平台。 提供集群状态的监控功能,您能快速掌握服务及主机的运行状态。 提供图形化的指标监控及定制,您能及时的获取系统的关键信息。
正式编写脚本前,您需要将所需安装包、配置包的所有相关文件都上传到同Region的OBS文件系统中。 因为不同Region间有网络隔离,MRS虚拟机无法下载其他Region上的OBS文件。 脚本中如何从OBS文件系统下载文件。 您可以在脚本中指定从OBS下载需要的文件。如果将文件上传到私有文件系统,需要用hadoop
配置NameNode内存参数 配置场景 在HDFS中,每个文件对象都需要在NameNode中注册相应的信息,并占用一定的存储空间。随着文件数的增加,当原有的内存空间无法存储相应的信息时,需要修改内存大小的设置。 配置描述 参数入口: 请参考修改集群服务配置参数,进入HDFS“全部配置”页面。
Yarn是一个分布式的资源管理系统,用于提高分布式的集群环境下的资源利用率,这些资源包括内存、IO、网络、磁盘等。其产生的原因是为了解决原MapReduce框架的不足。最初MapReduce的committer还可以周期性的在已有的代码上进行修改,可是随着代码的增加以及原MapRe
Yarn是一个分布式的资源管理系统,用于提高分布式的集群环境下的资源利用率,这些资源包括内存、IO、网络、磁盘等。其产生的原因是为了解决原MapReduce框架的不足。最初MapReduce的committer还可以周期性的在已有的代码上进行修改,可是随着代码的增加以及原MapRe
Yarn是一个分布式的资源管理系统,用于提高分布式的集群环境下的资源利用率,这些资源包括内存、IO、网络、磁盘等。其产生的原因是为了解决原MapReduce框架的不足。最初MapReduce的committer还可以周期性的在已有的代码上进行修改,可是随着代码的增加以及原MapRe
通过Yarn WebUI查看队列信息时提示“ERROR 500”错误 问题背景与现象 在Yarn使用Capacity调度器时,单击Yarn WebUI页面的队列名称时,系统上报“ERROR 500”的错误。 HTTP ERROR 500 javax.servlet.ServletException:
扩容时是否在新增节点上跳过执行创建集群时指定的引导操作。 约束限制: 不涉及 取值范围: true:跳过执行创建集群时指定的引导操作。 false:不跳过执行创建集群时指定的引导操作。 默认取值: true scale_without_start 否 Boolean 参数解释: 扩容后是否选择不启动扩容节点上的组件。
ZooKeeper常见问题 创建大量ZNode后ZooKeeper Server启动失败 为什么ZooKeeper Server出现java.io.IOException: Len的错误日志 为什么ZooKeeper节点上netcat命令无法正常运行 如何查看哪个ZooKeeper实例是Leader
配置NameNode内存参数 配置场景 在HDFS中,每个文件对象都需要在NameNode中注册相应的信息,并占用一定的存储空间。随着文件数的增加,当原有的内存空间无法存储相应的信息时,需要修改内存大小的设置。 配置描述 参数入口: 请参考修改集群服务配置参数,进入HDFS“全部配置”页面。
DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。 如果您需要修改日志级别,请执行如下操作: 请参考修改集群服务配置参数,进入Kafka的“全部配置”页面。 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。 选择所需修改的日志级别。 保存配置,在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。 日志格式 Kafka的日志格式如下所示:
创建RDD. 以数据源的方式操作HBase,将上面生成的RDD写入HBase表中. 读取HBase表中的数据,并且对其进行简单的操作。 打包项目 通过IDEA自带的Maven工具,打包项目,生成jar包。具体操作请参考在Linux环境中编包并运行Spark程序。 将打包生成的jar包上传到
创建RDD. 以数据源的方式操作HBase,将上面生成的RDD写入HBase表中. 读取HBase表中的数据,并且对其进行简单的操作。 打包项目 通过IDEA自带的Maven工具,打包项目,生成jar包。具体操作请参考在Linux环境中调测Spark应用。 将打包生成的jar包上传到S
Restart时,升主后的ResourceManager就可以通过加载之前的主ResourceManager的状态信息,并通过接收所有NodeManager上container的状态信息,重构运行状态继续执行。这样应用程序通过定期执行检查点操作保存当前状态信息,就可以避免工作内容的丢失。 当启用NodeManager
以HBaseContext的方式操作HBase,将上面生成的RDD写入HBase表中。 打包项目 通过IDEA自带的Maven工具,打包项目,生成jar包。具体操作请参考在Linux环境中编包并运行Spark程序。 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录(例如“$SPARK_HOME”
以HBaseContext的方式操作HBase,将上面生成的RDD写入HBase表中。 打包项目 通过IDEA自带的Maven工具,打包项目,生成jar包。具体操作请参考在Linux环境中调测Spark应用。 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录(例如“$SPARK_HOME”
} [1]userdir获取的是编译后资源目录的路径。将初始化需要的配置文件“core-site.xml”、“hdfs-site.xml”、“hbase-site.xml”放置到"src/main/resources"的目录下。 “login”方法中的参数“java.security
kinit 组件业务用户 该方式仅适用于Linux操作系统,且安装了HDFS的客户端。 代码认证: 通过获取客户端的principal和keytab文件进行认证。 注意修改代码中的PRINCIPAL_NAME变量为实际使用的值。 private static final String PRNCIPAL_NAME