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flag; } 避免对同一张表同时进行读写操作 目前的版本中,Hive不支持并发操作,需要避免对同一张表同时进行读写操作,否则会出现查询结果不准确,甚至任务失败的情况。 父主题: Impala开发规范
forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance(); 获取JDBC连接,执行HQL,输出查询的列名和结果到控制台,关闭JDBC连接。 连接字符串中的“zk.quorum”也可以使用配置文件中的配置项“spark.deploy.zookeeper
广播map代替数组 当每条记录需要查表,如果是Driver端用广播方式传递的数据,数据结构优先采用set/map而不是Iterator,因为Set/Map的查询速率接近O(1),而Iterator是O(n)。 数据倾斜 当数据发生倾斜(某一部分数据量特别大),虽然没有GC(Gabage Colle
flag; } 避免对同一张表同时进行读写操作 目前的版本中,Hive不支持并发操作,需要避免对同一张表同时进行读写操作,否则会出现查询结果不准确,甚至任务失败的情况。 父主题: Impala开发规范
tore对应一个分区中表的列族。 索引 一种数据结构,提高了对数据库表中的数据检索效率。可以使用一个数据库表中的一列或多列,提供了快速随机查找和有效访问有序记录的基础。 协处理器 HBase提供的在RegionServer执行的计算逻辑的接口。协处理器分两种类型,系统协处理器可以
广播map代替数组 当每条记录需要查表,如果是Driver端用广播方式传递的数据,数据结构优先采用set/map而不是Iterator,因为Set/Map的查询速率接近O(1),而Iterator是O(n)。 数据倾斜 当数据发生倾斜(某一部分数据量特别大),虽然没有GC(Gabage Colle
广播map代替数组 当每条记录需要查表,如果是Driver端用广播方式传递的数据,数据结构优先采用set/map而不是Iterator,因为Set/Map的查询速率接近O(1),而Iterator是O(n)。 数据倾斜 当数据发生倾斜(某一部分数据量特别大),虽然没有GC(Garbage Coll
限吞吐量,否则在极限负载的场景下,Source往Channel的写入速度大于Sink从Channel取出的速度,从而导致Channel频繁被写满,进而影响性能表现。 Avro Source和Avro Sink一般都是成对出现,用于多个Flume Agent间进行数据中转,因此一般场景下Avro
范围A到Z&a到z&0到9 Boolean 范围true或者false Decimal 默认值是(10,0) ,最大值是(38,38) 说明: 当进行带过滤条件的查询时,为了得到准确的结果,需要在数字后面加上BD。例如,select * from carbon_table where num = 1234567890123456
forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance(); 获取JDBC连接,执行HQL,输出查询的列名和结果到控制台,关闭JDBC连接。 连接字符串中的“zk.quorum”也可以使用配置文件中的配置项“spark.deploy.zookeeper
resultDataBuffer(i) //hbase2 row if (!resultData.isEmpty) { // 查询hbase1Value var hbase1Value = "" val it = iteratorArray(i)
resultDataBuffer[i];//hbase2 row if (!resultData.isEmpty()) { // 查询hbase1Value String hbase1Value = ""; Iterator<Cell>
resultDataBuffer[i];//hbase2 row if (!resultData.isEmpty()) { // 查询hbase1Value String hbase1Value = ""; Iterator<Cell>
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resultDataBuffer(i) //hbase2 row if (!resultData.isEmpty) { // 查询hbase1Value var hbase1Value = "" val it = iteratorArray(i)
resultDataBuffer(i) //hbase2 row if (!resultData.isEmpty) { // 查询hbase1Value var hbase1Value = "" val it = iteratorArray(i)
resultDataBuffer[i];//hbase2 row if (!resultData.isEmpty()) { // 查询hbase1Value String hbase1Value = ""; Iterator<Cell>
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在“作业管理”的作业列表中,找到创建的作业名称,单击操作列的“启动”,等待作业启动。 观察数据传输是否生效,例如在MySQL数据库中对作业中指定的表进行插入数据操作,查看Hudi导入的文件内容是否正常。 父主题: 创建CDL作业
的统计信息,结合算子的输入数据集来估计每个算子的输出条数以及字节大小,这些就是执行一个算子的代价。 CBO会调整执行计划,来最小化端到端的查询时间,中心思路2点: 尽早过滤不相关的数据。 最小化每个算子的代价。 CBO优化过程分为2步: 收集统计信息。 根据输入的数据集估算特定算子的输出数据集。