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使用Hive的时候,在输入框中输入了use database的语句切换数据库,重新在输入框内输入其他语句,为什么数据库没有切换过去? 回答 在Hue上使用Hive有区别于用Hive客户端使用Hive,Hue界面上有选择数据库的按钮,当前SQL执行的数据库以界面上显示的数据库为准。
记删除,同时将新的数据写入新的文件。在查询的时候,所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤掉,读取出来的数据就都是最新的数据,消除掉了读时合并中的数据聚合过程,并且能够在很多情况下支持多种谓词的下推。因此在许多场景都能带来比较大的性能提升,尤其是在有聚合查询的情况下。 Duplicate模型
序数据的软件系统。 Apache IoTDB采用轻量式架构,具有高性能和丰富的功能。 IoTDB从存储上对时间序列进行排序,索引和chunk块存储,大大的提升时序数据的查询性能。通过Raft协议,来确保数据的一致性。针对时序场景,对存储数据进行预计算和存储,提升分析场景的性能。针
通过典型场景,您可以快速学习和掌握HBase的开发过程,并且对关键的接口函数有所了解。 场景说明 假定用户开发一个应用程序,用于管理企业中的使用A业务的用户信息,如表1所示,A业务操作流程如下: 创建用户信息表。 在用户信息中新增用户的学历、职称等信息。 根据用户编号查询用户姓名和地址。 根据用户姓名进行查询。
当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,(V,W))的dataset,numPartitions为并发的任务数。 cogroup(other, numPartitions) 将当有两个key-value对的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,
当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,(V,W))的dataset,numPartitions为并发的任务数。 cogroup(other, numPartitions) 将当有两个key-value对的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,
如图1所示,多个ClickHouse节点组成的集群,没有中心节点,更多的是一个静态资源池的概念,业务要使用ClickHouse集群模式,需要预先在各个节点的配置文件中定义cluster信息,等所有参与的节点达成共识,业务才可以正确的交互访问,也就是说配置文件中的cluster才是通常理解的“集群”概念。 图1
企业客户的云上资源管理、人员管理、权限管理、财务管理等综合管理服务。区别于管理控制台独立操控、配置云产品的方式,企业管理控制台以面向企业资源管理为出发点,帮助企业以公司、部门、项目等分级管理方式实现企业云上的人员、资源、权限、财务的管理。 MRS支持已开通企业项目服务的用户在创建
MRS最佳实践汇总 本文汇总了MapReduce(MRS)服务的常见应用场景,并为每个场景提供详细的方案描述和操作指南,您可以根据本文查看适合您业务的实践教程文档。 MRS最佳实践 开发者社区精选最佳实践 表1 MRS最佳实践 分类 相关文档 数据分析类 使用Spark2x实现车联网车主驾驶行为分析
MRS作为一个海量数据管理和分析的平台,具备高安全性。MRS主要从以下几个方面保障用户的数据和业务运行安全。 网络隔离 整个系统部署在公有云上的虚拟私有云中,提供隔离的网络环境,保证集群的业务、管理的安全性。结合虚拟私有云的子网划分、路由控制、安全组等功能,为用户提供高安全、高可靠的网络隔离环境。
悉且统一的平台。作为查询大数据的工具的补充,Impala不会替代基于MapReduce构建的批处理框架,例如Hive。基于MapReduce构建的Hive和其他框架最适合长时间运行的批处理作业。 Impala主要特点如下: 支持Hive查询语言(HQL)中大多数的SQL-92功能
3.2.0版本开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面,从Hudi导入数据到ClickHouse。 前提条件 集群已安装CDL、Hudi和ClickHouse服务且运行正常。 用户需要有操作ClickHouse的权限,相关操作请参见创建ClickHouse角色。
精确一次语义:Flink的Checkpoint和故障恢复能力保证了任务在故障发生前后的应用状态一致性,为某些特定的存储支持了事务型输出的功能,即使在发生故障的情况下,也能够保证精确一次的输出。 丰富的时间语义 时间是流处理应用的重要组成部分,对于实时流处理应用来说,基于时间语义的窗口聚合、检
联系集群管理员增加各用户的句柄数。该配置为操作系统的配置,并非HBase或者HDFS的配置。建议集群管理员根据HBase和HDFS的业务量及各操作系统用户的权限进行句柄数设置。如果某一个用户需对业务量很大的HDFS进行很频繁且很多的操作,则为此用户设置较大的句柄数,避免出现以上错误。 使用ro
IntUDF 如果用户添加的Hive UDF注册信息有误,比如错误的格式或者不存在的类路径,系统将忽略这些错误的注册信息,并打印相应日志。 如果用户注册重复的Hive UDF,系统将只注册一次,并忽略重复的注册。 如果用户注册的Hive UDF与系统内部注册的相同,系统将会发生异常并
联系集群管理员增加各用户的句柄数。该配置为操作系统的配置,并非HBase或者HDFS的配置。建议集群管理员根据HBase和HDFS的业务量及各操作系统用户的权限进行句柄数设置。如果某一个用户需对业务量很大的HDFS进行很频繁且很多的操作,则为此用户设置较大的句柄数,避免出现以上错误。 使用ro
Driver创建要写入文件的目录。 根据RDD分区分块情况,计算出写数据的Task数,并下发这些任务到Executor。 Executor执行这些Task,将具体RDD的数据写入到步骤1创建的目录下。 Spark和YARN的关系 Spark的计算调度方式,可以通过YARN的模式实现。Spa
AmvCores =”的值。 等待5分钟,查看该告警是否消除。 是,处理完毕。 否,执行11。 收集故障信息。 在主集群的FusionInsight Manager界面,选择“运维 > 日志 > 下载”。 在“服务”中勾选待操作集群的“Yarn”。 单击右上角的设置日志收集的“开始时间”和“结束
所支持的所有组件。 版本类型 LTS版 待创建的MRS集群版本类型。 集群版本 MRS 3.2.0-LTS.1 待创建的MRS集群版本,不同版本所包含的开源组件版本及功能特性可能不同,推荐选择最新版本。 组件选择 ClickHouse集群 基于系统预置的集群模板选择要购买的集群组件。
方案,提供了简单易用的迁移能力和多种数据源到数据湖的集成能力,降低了客户数据源迁移和集成的复杂性,有效的提高您数据迁移和集成的效率。 CDM服务迁移MySQL数据至MRS集群方案如图2所示。 图2 MySQL数据迁移示意 前提条件 已经购买包含有Hive服务的MRS集群。 已获取