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项简单特定的任务。Storm的目标是提供对大数据流的实时处理,可以可靠地处理无限的数据流。 Storm有很多适用的场景:实时分析、在线机器学习、持续计算和分布式ETL等,易扩展、支持容错,可确保数据得到处理,易于构建和操控。 Storm有如下几个特点: 适用场景广泛 易扩展,可伸缩性高
Kudu应用程序开发思路 通过典型场景,可以快速学习和掌握Kudu的开发过程,并对关键的接口函数有所了解。 开发思路 作为存储引擎,通常情况下会和计算引擎一起协同工作: 首先在计算引擎上(比如Impala)用SQL语句创建表对象; 然后通过Kudu的驱动往这个表里写数据; 于此同
-c命令查看到占用内存较高的进程中有knox进程,且此进程占用内存超过4 GB。 原因分析 knox进程没有单独配置内存,进程会自动根据系统内存大小按照比例划分可用内存,导致knox占用内存大。 处理步骤 以root用户分别登录Master节点。 打开文件“/opt/knox/bin/gateway
如何提高Presto资源使用率? 问题现象 节点资源利用不均衡,执行Presto任务几小时后仍未完成。 解决步骤 调小Yarn节点内存比例: 登录Manager页面,选择“集群 > 服务 > Presto > 实例”,查看并记录所有Presto实例所在节点主机名称。 选择“集群 >
OpenTSDB样例程序开发思路 通过典型场景,您可以快速学习和掌握OpenTSDB的开发过程,并且对关键的接口函数有所了解。 场景说明 假定用户开发一个应用程序,用于记录和查询城市的气象信息,记录数据如下表表1,表2和表3所示。 表1 原始数据 城市 区域 时间 温度 湿度 Shenzhen
Computation):支持迭代计算,有效应对多步的数据处理逻辑。 数据挖掘(Data Mining):在海量数据基础上进行复杂的挖掘分析,可支持各种数据挖掘和机器学习算法。 流式处理(Streaming Processing):支持秒级延迟的流式处理,可支持多种外部数据源。 查询分析(Query Ana
rch索引数据映射到Hive表中。 Elasticsearch-Hadoop (ES-Hadoop) 连接器将Hadoop海量的数据存储和深度加工能力与Elasticsearch实时搜索和分析功能结合在一起。 它能够让您快速深入了解大数据,并让您在Hadoop生态系统中更好地开展工作。
io”参数值,并保存配置。 修改该参数不需要重启即可生效。 参数取值范围为0~1,表示可用于ClickHouse的服务器的总物理RAM量的比例。如服务器物理内存为10G,该值设置为0.9,则ClickHouse服务在当前服务器上可用内存为10G* 0.9 = 9G,如果参数设置为
可查看Hive表各列字段的信息,并手动添加描述信息,注意此处添加的描述信息并不是Hive表中的字段注释信息(comment)。 单击“样本”可浏览数据。 管理Hive元数据表 单击左侧列表中的可在数据库中根据上传的文件创建一个新表,也可手动创建一个新表。 Hue界面主要用于文
可查看Hive表各列字段的信息,并手动添加描述信息,注意此处添加的描述信息并不是Hive表中的字段注释信息(comment)。 单击“样本”可浏览数据。 管理Hive元数据表 单击左侧列表中的可在数据库中根据上传的文件创建一个新表,也可手动创建一个新表。 Hue界面主要用于文
单,导致任务一直处于运行状态? 回答 在YARN中,当一个APP的节点被AM(ApplicationMaster)加入黑名单的数量达到一定比例(默认值为节点总数的33%)时,该AM会自动释放黑名单,从而不会出现由于所有可用节点都被加入黑名单而任务无法获取节点资源的现象。 在资源池
单,导致任务一直处于运行状态? 回答 在YARN中,当一个APP的节点被AM(ApplicationMaster)加入黑名单的数量达到一定比例(默认值为节点总数的33%)时,该AM会自动释放黑名单,从而不会出现由于所有可用节点都被加入黑名单而任务无法获取节点资源的现象。 在资源池
成不同语言的开发环境配置。 获取并导入样例工程 Storm提供了不同场景下的样例程序,您可以导入样例工程进行程序学习。 根据场景开发拓扑 通过典型场景,您可以快速学习和掌握Storm拓扑的构造和Spout/Bolt开发过程。 编译并运行程序 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。
系统默认每3秒采集一次数据,在30秒内至少7个采集周期的svctm时延达到6秒。 系统默认每3秒采集一次数据,在30秒内至少10个采集周期,磁盘队列深度(avgqu-sz)> 0,iops = 0或带宽 = 0,且ioutil > 99%。 系统默认每3秒采集一次数据,在300秒内至少50
系统在30s内,每3秒采集一次数据,连续10周期,svctm时延超过6秒。 系统在30s内,每3秒采集一次数据,连续10周期,磁盘队列深度(avgqu-sz)> 0,iops = 0或带宽 = 0,且ioutil > 99%。 对于SSD盘,满足以下任意条件时触发告警: 系统
第一个副本:存放在客户端所在DataNode(和默认的存放策略一样)。 第二个副本: 选择存储节点的时候,先挑选2个满足要求的数据节点。 比较这2个节点磁盘空间使用比例,如果磁盘空间使用率的相差小于5%,随机存放到第一个节点。 如果磁盘空间使用率相差超过5%,即有60%(由dfs.namenode.ava
项简单特定的任务。Storm的目标是提供对大数据流的实时处理,可以可靠地处理无限的数据流。 Storm有很多适用的场景:实时分析、在线机器学习、持续计算和分布式ETL等,易扩展、支持容错,可确保数据得到处理,易于构建和操控。 Storm有如下几个特点: 适用场景广泛 易扩展,可伸缩性高
(dataSize)/128M, 程序分配core的数量保持和p一致即可。内存设置建议内存大小和core的比例大于1.5:1 即一个core配1.5G内存, 堆外内存设置建议内存大小和core的比例大于0.5:1。 cow表: cow表的原理是重写原始数据,因此这种表的调优,要兼顾dataS
(dataSize)/128M,程序分配core的数量保持和p一致即可。内存设置建议内存大小和core的比例大于1.5:1 即一个core配1.5G内存, 堆外内存设置建议内存大小和core的比例大于0.5:1。 cow表: cow表的原理是重写原始数据,因此这种表的调优,要兼顾dataS
可查看Hive表各列字段的信息,并手动添加描述信息,注意此处添加的描述信息并不是Hive表中的字段注释信息(comment)。 单击“样本”可浏览数据。 管理Hive元数据表 单击左侧列表中的可在数据库中根据上传的文件创建一个新表,也可手动创建一个新表。 Hue界面主要用于文