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登录目的端HBase集群的FusionInsight Manager,选择“集群 > 服务 > HBase”。 选择“更多 > 下载客户端”。 图1 下载HBase客户端 下载HBase配置文件,客户端类型选择仅配置文件。 图2 下载HBase配置文件 登录源端Hive集群的FusionInsight
flags 回答 当Impala 4.3.0版本(MRS 3.3.1-LTS和MRS 3.5.0-LTS)查询低版本的Kudu(MRS 3.0.5版本)表时(<=1.15.0),需要设置查询参数:set enabled_runtime_filter_types=MIN_MAX 父主题: Impala常见问题
功能介绍 将HBase客户端的日志单独输出到指定日志文件,与业务日志分开,方便分析定位HBase的问题。 如果进程中已经有log4j的配置,需要将“hbase-example\src\main\resources\log4j.properties”中RFA与RFAS相关的配置复制到已有的log4j配置中。
AM通过此接口向NM提供需要启动的containers列表的请求。 stopContainers(StopContainersRequest request) AM通过此接口请求NM停止一系列已分配的Containers。 样例代码 YARN作业提交的样例代码详细可以参考MapRe
通过ThriftServer实例读HBase表数据 功能简介 传入ThriftServer实例所在host和提供服务的port,根据认证凭据及配置文件新建Thrift客户端,访问ThriftServer,分别使用get和scan进行读数据操作。 代码样例 方法调用 // Get data
通过ThriftServer实例读HBase表数据 功能简介 传入ThriftServer实例所在host和提供服务的port,根据认证凭据及配置文件新建Thrift客户端,访问ThriftServer,分别使用get和scan进行读数据操作。 代码样例 方法调用 // Get data
操作场景 IoTDB通过多副本的部署架构实现了集群的高可用,每个Region(DataRegion和SchemaRegion)默认具有3个副本,也可配置3个以上。当某节点故障时,Region副本的其他主机节点上的副本可替代工作,保证服务能正常运行,提高集群的稳定性。 本章节主要介绍IoTDB数据操作时常用的配置参数。
操作场景 Flink通信主要依赖netty网络,所以在Flink应用执行过程中,netty的设置尤为重要,网络通信的好坏直接决定着数据交换的速度以及任务执行的效率。 操作步骤 以下配置均可在客户端的“conf/flink-conf.yaml”配置文件中进行修改适配,默认已经是相对较优解,请谨慎修改,防止性能下降。
AM通过此接口向NM提供需要启动的containers列表的请求。 stopContainers(StopContainersRequest request) AM通过此接口请求NM停止一系列已分配的Containers。 样例代码 YARN作业提交的样例代码详细可以参考MapRe
功能介绍 将HBase客户端的日志单独输出到指定日志文件,与业务日志分开,方便分析定位HBase的问题。 如果进程中已经有log4j的配置,需要将“hbase-example\src\main\resources\log4j.properties”中RFA与RFAS相关的配置复制到已有的log4j配置中。
功能介绍 将HBase客户端的日志单独输出到指定日志文件,与业务日志分开,方便分析定位HBase的问题。 如果进程中已经有log4j的配置,需要将“hbase-example\src\main\resources\log4j.properties”中RFA与RFAS相关的配置复制到已有的log4j配置中。
如果“table_blocksize”值太小,数据加载时,生成过多的小数据文件,可能会影响HDFS的使用性能。 如果“table_blocksize”值太大,数据查询时,索引匹配的block数据量较大,某些block会包含较多的blocklet,导致读取并发度不高,从而降低查询性能。 一般情况下,建议根据数据量
TABLE修改表数据 建议慎用delete、update的mutation操作 标准SQL的更新、删除操作是同步的,即客户端要等服务端返回执行结果(通常是int值);而ClickHouse的update、delete是通过异步方式实现的,当执行update语句时,服务端立即返回执行成功
TABLE修改表数据 建议慎用delete、update的mutation操作 标准SQL的更新、删除操作是同步的,即客户端要等服务端返回执行结果(通常是int值);而ClickHouse的update、delete是通过异步方式实现的,当执行update语句时,服务端立即返回执行成功
动期间等待所有region server的WAL分割,以避免数据不一致问题。一旦WAL分割完成,HMaster将进行用户region的分配。所以当在集群异常的场景下,WAL分割可能需要很长时间,这取决于多个因素,例如太多的WALs,较慢的I/O,region servers不稳定等。
SQL中支持基于行的哈希聚合算法,即使用快速聚合hashmap作为缓存,以提高聚合性能。hashmap替代了之前的ColumnarBatch支持,从而避免拥有聚合表的宽模式(大量key字段或value字段)时产生的性能问题。 操作步骤 要启动聚合算法优化,在Spark客户端的“spark-defaults
操作场景 Flink通信主要依赖netty网络,所以在Flink应用执行过程中,netty的设置尤为重要,网络通信的好坏直接决定着数据交换的速度以及任务执行的效率。 操作步骤 以下配置均可在客户端的“conf/flink-conf.yaml”配置文件中进行修改适配,默认已经是相对较优解,请谨慎修改,防止性能下降。
特性说明:Kafka 2.4.0之前版本,客户端的生产、消费都是面向各个partition的leader副本,follower副本仅用来进行数据冗余,不对外提供服务,常会导致leader副本压力较大,且在跨机房、机架的消费场景下,常会导致大量的机房、机架间的数据传输;Kafka 2.4.0
通过ThriftServer实例读HBase表数据 功能简介 传入ThriftServer实例所在host和提供服务的port,根据认证凭据及配置文件新建Thrift客户端,访问ThriftServer,分别使用get和scan进行读数据操作。 代码样例 方法调用 // Get data
通过ThriftServer实例读HBase表数据 功能简介 传入ThriftServer实例所在host和提供服务的port,根据认证凭据及配置文件新建Thrift客户端,访问ThriftServer,分别使用get和scan进行读数据操作。 代码样例 方法调用 // Get data