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回答 由于checkpoint中包含了spark应用的对象序列化信息、task执行状态信息、配置信息等,因此,当存在以下问题时,从checkpoint恢复spark应用将会失败。 业务代码变更且变更类未明确指定SerialVersionUID。
单击指定的存储组,进入时间序列资源类型,在对应的时间序列权限上勾选“删除”,表示具有向该时间序列删除数据或时间序列的权限。 父主题: IoTDB用户权限管理
在线检索MRS集群日志 MRS集群Manager支持在线检索并显示组件的日志内容,用于问题定位等其他日志查看场景,管理员可在线按照节点范围或者组件角色范围快速检视所有日志,通过关键字分析快速定位问题。 本章节操作仅支持MRS 3.x及之后的版本。
所有的时间序列必须以root开始、以传感器作为结尾。 时间序列可以被看作产生时序数据的传感器所在的完整路径,在IoTDB中所有的时间序列必须以root开始、以传感器作为结尾。 父主题: IoTDB应用开发规范
配置Hive列加密功能 操作场景 Hive支持对表的某一列或者多列进行加密;在创建Hive表时,可以指定要加密的列和加密算法。当使用insert语句向表中插入数据时,即可实现将对应列加密。列加密只支持存储在HDFS上的TextFile和SequenceFile文件格式的表。Hive
如果不使用Broadcast,每次任务需要数据集合时,都会把数据序列化到任务里面,不但耗时,还使任务变得很大。 每个任务分片在执行中都需要同一份数据集合时,就可以把公共数据集Broadcast到每个节点,让每个节点在本地都保存一份。
简介 问题描述 Fastjson披露存在一处反序列化远程代码执行漏洞,漏洞影响所有1.2.80及以下版本,成功利用漏洞可绕过autoType限制,实现远程任意执行代码。 影响风险 存在漏洞的业务被攻击时,将可能导致攻击者远程在业务平台中执行任意代码。
OpenTSDB应用开发简介 OpenTSDB简介 OpenTSDB是一个基于HBase的分布式、可伸缩的时间序列数据库。OpenTSDB的设计目标是用来采集大规模集群中的监控类信息,并可实现数据的秒级查询,解决海量监控类数据在普通数据库中查询存储的局限性。
每个分区是一个有序、不可变的消息序列,并不断追加到提交日志文件。分区的消息每个也被赋值一个称为偏移顺序(Offset)的序列化编号。
IoTDB的语法规定,ROOT节点到叶子节点的路径以“.”连接,以此完整路径命名IoTDB中的一个时间序列。例如,下图最左侧路径对应的时间序列名称为“ROOT.ln.wf01.wt01.status”。
如果不使用Broadcast,每次任务需要数据集合时,都会把数据序列化到任务里面,不但耗时,还使任务变得很大。 每个任务分片在执行中都需要同一份数据集合时,就可以把公共数据集Broadcast到每个节点,让每个节点在本地都保存一份。
如果不使用Broadcast,每次任务需要数据集合时,都会把数据序列化到任务里面,不但耗时,还使任务变得很大。 每个任务分片在执行中都需要同一份数据集合时,就可以把公共数据集Broadcast到每个节点,让每个节点在本地都保存一份。
Kafka基本原理 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)
逻辑:以下两种情况下判定这两辆车是同行车: 如果两辆车都通过相同序列的收费站, 通过同一收费站之间的时间差小于一个特定的值。 该例子有两种实现模式,其中实现1的逻辑如图1所示,实现2的逻辑如图2所示。
逻辑:以下两种情况下判定这两辆车是同行车: 如果两辆车都通过相同序列的收费站, 通过同一收费站之间的时间差小于一个特定的值。 该例子有两种实现模式,其中实现1的逻辑如图1所示,实现2的逻辑如图2所示。
key.serializer 消息Key值序列化类。 指定消息Key值序列化方式。 value.serializer 消息序列化类。 指定所发送消息的序列化方式。
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key.serializer 消息Key值序列化类。 指定消息Key值序列化方式。 value.serializer 消息序列化类。 指定所发送消息的序列化方式。
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Spark默认使用的是Java的序列化机制,也就是ObjectOutputStream/ObjectInputStream API来进行序列化和反序列化。但是Spark同时支持使用Kryo序列化库,Kryo序列化类库的性能比Java序列化类库的性能要高很多。