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如何在CarbonData中配置非安全内存? 问题 如何在CarbonData中配置非安全内存? 回答 在Spark配置中,“spark.yarn.executor.memoryOverhead”参数的值应大于CarbonData配置参数“sort.inmemory.size.inmb”与“Netty
使用Hue提交Bundle批处理作业 操作场景 当同时存在多个定时任务的情况下,用户可以通过Bundle任务进行批量管理作业。该任务指导用户通过Hue界面提交批量类型的作业。 前提条件 提交Bundle批处理之前需要提前配置好相关的Workflow和Coordinator作业。 操作步骤
5 and day <= 27; 查询含有冻结数据的表 查询当前数据库下的所有冻结表: show frozen tables; 查询指定数据库下的所有冻结表: show frozen tables in 数据库名称; 查询冻结表的冻结分区 查询冷冻分区: show frozen partitions
用户A和B均通过Beeline连接,用户B可查询。 A用户通过SQL方式创建视图,B用户可在Beeline进行查询。 而其他情况,如A用户使用Beeline创建视图,B用户通过SQL查询,或者A用户通过SQL方式创建视图,B用户使用SQL方式查询的情况均不支持。需在HDFS上手动为文件赋读权限。
MapReduce中常见的类如下: org.apache.hadoop.mapreduce.Job:用户提交MR作业的接口,用于设置作业参数、提交作业、控制作业执行以及查询作业状态。 org.apache.hadoop.mapred.JobConf:MapReduce作业的配置类,是用户向Hadoop提交作业的主要配置接口。
如何在CarbonData中配置非安全内存? 问题 如何在CarbonData中配置非安全内存? 回答 在Spark配置中,“spark.yarn.executor.memoryOverhead”参数的值应大于CarbonData配置参数“sort.inmemory.size.inmb”
当Hive的内置函数不能满足需要时,可以通过编写用户自定义函数UDF(User-Defined Functions)插入自己的处理代码并在查询中使用它们。 按实现方式,UDF分为有如下分类: 普通的UDF,用于操作单个数据行,且产生一个数据行作为输出。 用户定义聚集函数UDAF(User-Defined
当Impala的内置函数不能满足需要时,可以通过编写用户自定义函数UDF(User-Defined Functions)插入自己的处理代码并在查询中使用它们。 按实现方式,UDF有如下分类: 普通的UDF,用于操作单个数据行,且产生一个数据行作为输出。 用户定义聚集函数UDAF(User-Defined
报错 背景 使用sqoop import命令抽取开源PgSQL数据库内容到MRS HDFS或Hive中。 用户问题 使用sqoop命令可以查询PgSQL表,但是执行sqoop import命令导入导出时报错: The authentication type 5 is not supported
通过HSFabric的KeyTab认证实现查询HetuEngine SQL任务 通过HSFabric的用户名密码认证实现查询HetuEngine SQL任务 通过HSBroker的用户名密码认证实现查询HetuEngine SQL任务 通过JDBC方式实现查询HetuEngine SQL任务
建表的时候,指定inputformat为SpecifiedDelimiterInputFormat,然后在每次查询前,都设置如下参数来指定分隔符,就可以以指定的分隔符查询表数据。 set hive.textinput.record.delimiter=''; 当前版本的Hue组件
5 and day <= 27; 查询含有冻结数据的表 查询当前数据库下的所有冻结表: show frozen tables; 查询指定数据库下的所有冻结表: show frozen tables in 数据库名称; 查询冻结表的冻结分区 查询冻结分区: show frozen partitions
MapReduce中常见的类如下: org.apache.hadoop.mapreduce.Job:用户提交MR作业的接口,用于设置作业参数、提交作业、控制作业执行以及查询作业状态。 org.apache.hadoop.mapred.JobConf:MapReduce作业的配置类,是用户向Hadoop提交作业的主要配置接口。
MapReduce中常见的类如下: org.apache.hadoop.mapreduce.Job:用户提交MR作业的接口,用于设置作业参数、提交作业、控制作业执行以及查询作业状态。 org.apache.hadoop.mapred.JobConf:MapReduce作业的配置类,是用户向Hadoop提交作业的主要配置接口。
Hive任务执行中报栈内存溢出导致任务执行失败 问题背景与现象 Hive执行查询操作时报错Error running child : java.lang.StackOverflowError,具体报错信息如下: FATAL [main] org.apache.hadoop.mapred
序键排序后再存储。查询时返回主键相同的一组数据中的最新数据。相对于更新模型,主键模型在查询时不需要执行聚合操作,并且支持谓词和索引下推,能够在支持实时和频繁更新等场景的同时,提供高效查询。 数据分布 建表时,您可以通过设置合理的分区和分桶,实现数据均匀分布和查询性能提升。数据均匀
HetuEngine样例程序(Java) 通过HSFabric的用户名密码认证实现查询HetuEngine SQL任务 通过HSBroker的用户名密码认证实现查询HetuEngine SQL任务 通过JDBC方式实现查询HetuEngine SQL任务 父主题: 开发HetuEngine应用
CHILD”。 在程序运行时添加运行参数,分别为hive-site.xml与spark-defaults.conf文件的路径。 运行程序。 查看调试结果 SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings. SLF4J: Found
dfs -mkdir 文件夹名称 创建文件夹 hdfs dfs -mkdir /tmp/mydir hdfs dfs -ls 文件夹名称 查看文件夹 hdfs dfs -ls /tmp hdfs dfs -put 客户端节点上本地文件 HDFS指定路径 上传本地文件到HDFS指定路径
配置Spark作业失败时清理残留文件 本章节仅适用于MRS 3.3.1-LTS及之后版本。 配置场景 Spark作业失败时可能出现文件残留的情况,可能会长期积累导致磁盘空间告警,因此需要定时清理。 使用约束 本特性需要启动Spark JDBCServer服务,借助JDBCServ