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在客户端安装节点的/tmp目录下残留了很多blockmgr-开头和spark-开头的目录 问题 系统长时间运行后,在客户端安装节点的/tmp目录下,发现残留了很多blockmgr-开头和spark-开头的目录。 图1 残留目录样例 回答 Spark任务在运行过程中,driver会
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提交MapReduce任务时客户端长时间无响应 问题 向YARN服务器提交MapReduce任务后,客户端提示如下信息后长时间无响应。 16/03/03 16:44:56 INFO hdfs.DFSClient: Created HDFS_DELEGATION_TOKEN token
NameNode节点长时间满负载导致客户端无响应 问题 当NameNode节点处于满负载、NameNode所在节点的CPU 100%耗尽时,导致NameNode无法响应,对于新连接到该NameNode的HDFS客户端,能够主备切换连接到另一个NameNode,进行正常的操作,而对
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NameNode节点长时间满负载导致客户端无响应 问题 当NameNode节点处于满负载、NameNode所在节点的CPU 100%耗尽时,导致NameNode无法响应,对于新连接到该NameNode的HDFS客户端,能够主备切换连接到另一个NameNode,进行正常的操作,而对
在客户端安装节点的/tmp目录下残留了很多blockmgr-开头和spark-开头的目录 问题 系统长时间运行后,在客户端安装节点的/tmp目录下,发现残留了很多blockmgr-开头和spark-开头的目录。 图1 残留目录样例 回答 Spark任务在运行过程中,driver会
SQL防御概述 当前大数据领域的SQL引擎层出不穷,在带给解决方案多样性的同时,也暴露出一定的问题,例如SQL输入语句质量良莠不齐、SQL问题难定位、大SQL语句消耗资源过多等。 低质量的SQL会对数据分析平台系统带来不可预料的冲击,影响系统的性能或者平台稳定性。 SQL防御功能仅MRS
由于kafka配置的限制,导致Spark Streaming应用运行失败 问题 使用运行的Spark Streaming任务回写kafka时,kafka上接收不到回写的数据,且kafka日志报错信息如下: 2016-03-02 17:46:19,017 | INFO | [kaf
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Spark Streaming调优 操作场景 Streaming作为一种mini-batch方式的流式处理框架,它主要的特点是秒级时延和高吞吐量。因此Streaming调优的目标是在秒级延迟的情景下,提高Streaming的吞吐能力,在单位时间处理尽可能多的数据。 本章节适用于输入数据源为Kafka的使用场景。
ALM-23007 Loader进程垃圾回收(GC)时间超过阈值 告警解释 系统每60秒周期性检测Loader进程的垃圾回收(GC)占用时间,当连续5次检测到Loader进程的垃圾回收(GC)时间超出阈值(默认12秒)时,产生该告警。垃圾回收(GC)时间小于阈值时,告警恢复。 告警属性
Channel同时使用内存和本地磁盘作为缓存区,消息可持久化,性能优于File Channel,接近Memory Channel的性能。此Channel目前处于试验阶段,可靠性不够高,不建议在生产环境使用。常用配置如下表所示: 表8 Memory File Channel常用配置 参数 默认值 描述 type org
Spark Streaming性能调优 操作场景 Streaming作为一种mini-batch方式的流式处理框架,它主要的特点是:秒级时延和高吞吐量。因此Streaming调优的目标:在秒级延迟的情景下,提高Streaming的吞吐能力,在单位时间处理尽可能多的数据。 本章节适用于输入数据源为Kafka的使用场景。
对时序数据特征,进行强有力的数据编码和压缩能力,同时其自身的副本机制也保证了数据的安全,并与Apache Hadoop和Flink等进行了深度集成,可以满足工业物联网领域的海量数据存储、高速数据读取和复杂数据分析需求。 IoTDB基本原理 从零开始使用IoTDB Impala组件
Spark Streaming性能调优 操作场景 Streaming作为一种mini-batch方式的流式处理框架,它主要的特点是:秒级时延和高吞吐量。因此Streaming调优的目标:在秒级延迟的情景下,提高Streaming的吞吐能力,在单位时间处理尽可能多的数据。 本章节适用于输入数据源为Kafka的使用场景。
SQL Native DDL/DML Spark 1.5版本将很多DDL/DML命令下压到Hive执行,造成了与Hive的耦合,且在一定程度上不够灵活(比如报错不符合预期、结果与预期不一致等)。 Spark 3.1.1版本实现了命令的本地化,使用Spark SQL Native DD