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询分区中所有元素的approx_distinct(),即每个元素出现的近似次数,进而通过很小的开销去完成整个查询。 例如,只要计算每日每个用户浏览了多少次网页,就可以通过累加的方式,去计算每周、每年对应的数据,类似于通过汇总每日收入来计算每周收入。 可以将approx_distinct()与GROUPING
命周期。 华为提供开源镜像站,各服务样例工程依赖的Jar包通过华为开源镜像站下载,剩余所依赖的开源Jar包请直接从Maven中央库或者其他用户自定义的仓库地址下载,详情请参考配置华为开源镜像仓。 7-zip 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件,支持7-Zip 16.04版本。
call(Tuple2<String, Integer> s) throws Exception { //取出女性用户的总停留时间,并判断是否大于2小时 if(s._2() > (2 * 60)) {
map的输入,key为原文件位置偏移量,value为原文件的一行字符数据。 * 其map的输入key,value为文件分割方法InputFormat提供,用户不设置,默认 * 使用TextInputFormat。 */ public void map(Object key, Text value
Python SparkThriftServerJavaExample 通过JDBC访问Spark SQL的程序 Java SparkThriftServerScalaExample 通过JDBC访问Spark SQL的程序 Scala SparkOnHbaseJavaExample-AvroSource
onMaster主要负责container的启停。 因而Driver和Executor的参数配置对Spark应用的执行有着很大的影响意义。用户可通过如下操作对Spark集群性能做优化。 操作步骤 配置Driver内存。 Driver负责任务的调度,和Executor、AM之间的消
call(Tuple2<String, Integer> s) throws Exception { //取出女性用户的总停留时间,并判断是否大于2小时 if(s._2() > (2 * 60)) {
call(Tuple2<String, Integer> s) throws Exception { //取出女性用户的总停留时间,并判断是否大于2小时 if(s._2() > (2 * 60)) {
参考获取MRS应用开发样例工程,获取样例代码解压目录中“src/hbase-examples”目录下的样例工程文件夹“hbase-example”。 将在准备MRS应用开发用户时获取的keytab认证文件“user.keytab”与“krb5.conf”,以及准备运行环境时获取的集群配置文件都放置到样例工程中的“
call(Tuple2<String, Integer> s) throws Exception { //取出女性用户的总停留时间,并判断是否大于2小时 if(s._2() > (2 * 60)) {
onMaster主要负责container的启停。 因而Driver和Executor的参数配置对Spark应用的执行有着很大的影响意义。用户可通过如下操作对Spark集群性能做优化。 操作步骤 配置Driver内存。 Driver负责任务的调度,和Executor、AM之间的消
onMaster主要负责container的启停。 因而Driver和Executor的参数配置对spark应用的执行有着很大的影响意义。用户可通过如下操作对Spark集群性能做优化。 操作步骤 配置Driver内存。 Driver负责任务的调度,和Executor、AM之间的消
/monitor/stopDetail.log MonitorServer进程停止日志。 function.log 外部函数调用日志。 /flume/flume-用户名-日期-pid-gc.log Flume进程的GC日志。 /flume/Flume-audit.log Flume客户端的审计日志。 /flume/startAgent
reduceByKeyAndWindow(_ + _, _ - _, windowDuration) // 5.筛选连续上网时间超过阈值的用户,并获取结果 aggregateRecords.filter(_._2 > 0.9 * windowTime.toInt).print()
call(Tuple2<String, Integer> s) throws Exception { //取出女性用户的总停留时间,并判断是否大于2小时 if(s._2() > (2 * 60)) {
/monitor/stopDetail.log MonitorServer进程停止日志。 function.log 外部函数调用日志。 /flume/flume-用户名-日期-pid-gc.log Flume进程的GC日志。 /flume/Flume-audit.log Flume客户端的审计日志。 /flume/startAgent
命令执行后查看各个分组的数据条数是否相差不大,如果相差超过2/3或1/2,则需要重新选择分桶字段。 2千万以内数据禁止使用动态分区。动态分区会自动创建分区,而小表用户关注不到,会创建出大量不使用的分区分桶。 创建表时,排序键key不能太多,一般建议3~5个;太多key会导致数据写入较慢,影响数据导入性能。
中恢复。这里主要介绍Yarn模式下的HA方案。 Flink支持HA模式和Job的异常恢复。这两项功能高度依赖ZooKeeper,在使用之前用户需要在“flink-conf.yaml”配置文件中配置ZooKeeper,配置ZooKeeper的参数如下: high-availability:
于匹配分区。 展示的信息将包括表的基本信息和相关的文件系统信息,其中文件系统信息包括总文件数、总文件大小、最大文件长度、最小文件长度、最后访问时间以及最后更新时间。如果指定了分区,将给出指定分区的文件系统信息,而不是分区所在表的文件系统信息。 参数说明 IN | FROM schema_name
main(TopicCommand.scala) 通过Manager查看Kafka服务是否处于正常状态。 检查客户端命令中ZooKeeper地址是否正确,访问ZooKeeper上所存放的Kafka信息,其路径(Znode)应该加上/kafka,发现配置中缺少/kafka: [root@10-10-144-2