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对接OBS场景中,spark-beeline登录后指定loaction到OBS建表失败 问题 对接OBS ECS/BMS集群,spark-beeline登录后,指定location到OBS建表报错失败。 图1 错误信息 回答 HDFS上ssl.jceks文件权限不足,导致建表失败。
用于展示表或分区的详细信息。 可以使用规则运算表达式来同时匹配多个表,但不可用于匹配分区。 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。
当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,(V,W))的dataset,numPartitions为并发的任务数。 cogroup(other, numPartitions) 将当有两个key-value对的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,
当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,(V,W))的dataset,numPartitions为并发的任务数。 cogroup(other, numPartitions) 将当有两个key-value对的dataset(K,V)和(K,W),返回的是(K,
slideInterval) 返回流中滑动窗口元素的个数。 reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval) 当调用在DStream的KV对上,返回一个新的DStream的KV对,其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。 join(otherStream
slideInterval) 返回流中滑动窗口元素的个数。 reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval) 当调用在DStream的KV对上,返回一个新的DStream的KV对,其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。 join(otherStream
slideInterval) 返回流中滑动窗口元素的个数。 reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval) 当调用在DStream的KV对上,返回一个新的DStream的KV对,其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。 join(otherStream
slideInterval) 返回流中滑动窗口元素的个数。 reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval) 当调用在DStream的KV对上,返回一个新的DStream的KV对,其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。 join(otherStream
); 在开启了写时合并选项的Unique表中,数据在导入阶段就会将被覆盖和被更新的数据进行标记删除,同时将新的数据写入到新的文件。在查询时,所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤,读取出来的数据是最新的数据,消除了读时合并中数据聚合的过程,并且支持多种谓词的下推,因此在聚合查询场景下能带来较大的性能提升。
返回x的以2为底的对数 select log2(4);-- 2.0 log10(x) → double 返回x的以10为底的对数 select log10(1000);-- 3.0 log(b, x) → double 返回x的以b为底的对数 select log(3,81); -- 4.0 mod(n
mv; - 创建物化视图的“AS SELECT”的子句 创建物化视图的“AS SELECT”的子句不能包含calcite SQL解析和改写功能中的保留关键词,如“default”。如果想要在创建物化视图的“AS SELECT”子句中使用保留关键词,需要遵循以下的任一解决方案: 在创建
HASH Fragment会在固定数量的节点上执行,输入数据通过哈希函数进行分布。 ROUND_ROBIN Fragment会在固定数量的节点上执行,片段在固定数量的节点上执行,输入数据以轮询方式进行分布。 BROADCAST Fragment会在固定数量的节点上执行,输入数据被广播到所有的节点。
Size为1024B,因此,一个文件中的记录总数约为130K。 默认值(60000)大约是此近似值的一半。 注意: 将此值设置的太低,将产生很多误报,并且索引查找将必须扫描比其所需的更多的文件;如果将其设置的非常高,将线性增加每个数据文件的大小(每50000个条目大约4KB)。 60000
Bucket,需按照已有的数据量来进行分区分桶,能更好的提升导入及查询性能。Auto Bucket会造成Tablet数量过多,最终导致有大量的小文件。 创建表时的副本数必须至少为2,默认是3,禁止使用单副本。 没有聚合函数列的表不应该被创建为AGGREGATE表。 创建主键表时需保持主键的列唯一,不建议将所有列
db/dataplan_modela_csbch2":spark:hive:drwx------ 根因分析。 创建集群时创建的默认用户使用了相同的uid,造成用户错乱。在大量创建用户的场景下,触发了该问题,导致在创建表时偶现Hive用户没有权限。 处理步骤 重启集群sssd进程。 以root用户执行service
这些函数假定输入字符串包含有效的UTF-8编码的Unicode代码点。不会显式检查UTF-8数据是否有效,对于无效的UTF-8数据,函数可能会返回错误的结果。可以使用from_utf8来更正无效的UTF-8数据。 此外,这些函数对Unicode代码点进行运算,而不是对用户可见的字符(或字形群集
包含了一个查询的结果,例如:它可以是远程数据的本地副本,单表查询或者多表join后查询的结果的行或列、行和列的子集,也可以是使用聚合函数的汇总表。 物化视图通常基于对数据表进行聚合和连接的查询结果创建。物化视图支持“查询重写”,这是一种优化技术,它将以原始表编写的用户查询转换为包括一个或多个物化视图的等效请求。
数据。 原理:每次poll的数据处理完后才提交offset,如果poll数据后的处理时长超出了session.timeout.ms的设置时长,此时发生rebalance导致本次消费失败,已经消费数据的offset无法正常提交,所以下次重新消费时还是在旧的offset消费数据,从而导致消费数据重复。
检查集群是否有非标修改组件配置的操作 询问客户是否有做过相关操作。 查看该客户档案,是否有记录相关非标操作。 是,需要详细评估补丁跟非标配置的兼容性。 否,检查结束。 检查集群是否有安装紧急补丁 登录客户集群的主备节点,进入“/home/omm”目录。 查看是否存在紧急补丁的目录,例如MRSxxx或者xxxpatch。
SQL中的行,位置比名称更重要。 支持从BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、REAL、DOUBLE或VARCHAR进行转换。当数组的元素类型为支持的类型之一、Map的键类型是VARCHAR且Map的值类型是支持的类型之一或行的每个字段类