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如何使用IDEA远程调试 问题 在Spark二次开发中如何使用IDEA远程调试? 回答 以调试SparkPi程序为例,演示如何进行IDEA的远程调试: 打开工程,在菜单栏中选择“Run > Edit Configurations”。 在弹出的配置窗口中用鼠标左键单击左上角的号,在
准备MRS应用开发用户 操作场景 开发用户用于运行样例工程。进行不同服务的组件开发时,需要赋予不同的用户权限。 操作步骤 登录FusionInsight Manager。 在FusionInsight Manager界面选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”。 填写角色的
在Linux环境中编包并运行Spark程序 操作场景 在程序代码完成开发后,您可以上传至Linux客户端环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在Spark客户端的运行步骤是一样的。 使用Python开发的Spark应用程序无需打包成jar,只需将样例工程复制到编译机器上即可。
Linux下打包Storm业务 操作场景 Storm支持在Linux环境下打包。用户可以将从IntelliJ IDEA中导出的Jar包和需要的其他相关Jar包上传到Linux环境中执行打包。 前提条件 已安装Storm客户端。 已执行打包Strom样例工程应用。 当客户端所在主机
在Linux环境中调测Spark应用 在程序代码完成开发后,您可以上传至Linux客户端环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在Spark客户端的运行步骤是一样的。 使用Python开发的Spark应用程序无需打包成jar,只需将样例工程复制到编译机器上即可。
约束与限制 使用MRS前,您需要认真阅读并了解以下使用限制。 MRS集群创建限制 表1 MRS集群创建约束说明 限制项 说明 网络要求 MRS集群必须创建在VPC子网内。 创建MRS集群时,支持自动创建安全组,也可选择已有的安全组。 MRS集群使用的安全组请勿随意放开权限,避免被恶意访问。
软件配置(以下参数仅供参考,可根据实际情况调整) 参数名称 参数说明 取值样例 区域 选择区域。 不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域,可减少网络时延,提高访问速度。 华北-北京四 计费模式 选择待创建的MRS集群的计费模式。 按需计费 集群名称 待创建的MRS集群名称。 MRS_demo
在Linux环境中调测Kafka应用 操作场景 在程序代码完成开发后,可以在Linux环境中运行IoTDB-Kafka样例程序。 前提条件 已安装IoTDB和Kafka客户端。 当客户端所在主机不是集群中的节点时,需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。
按需计费是一种后付费模式,即先使用再付费,按照MRS集群实际使用时长计费。 按需计费 区域 选择区域。 不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域,可减少网络时延,提高访问速度。 华北-北京四 集群名称 待创建的MRS集群名称。 mrs_demo 集群类型 根据业务实际需求选择待创建的MRS集群
时,每一条输出结果需要按key哈希,并且分发到对应的Reducer上去,这个过程就是shuffle。由于shuffle涉及到了磁盘的读写和网络的传输,因此shuffle性能的高低直接影响到了整个程序的运行效率。 下图清晰地描述了MapReduce算法的整个流程。 图3 算法流程
时,每一条输出结果需要按key哈希,并且分发到对应的Reducer上去,这个过程就是shuffle。由于shuffle涉及到了磁盘的读写和网络的传输,因此shuffle性能的高低直接影响到了整个程序的运行效率。 下图清晰地描述了MapReduce算法的整个流程。 图3 算法流程
主备集群数据,减少查询毛刺,具体表现为: 高成功率:双并发读机制,保证每一次读请求的成功率。 可用性:单集群故障时,查询业务不中断。短暂的网络抖动也不会导致查询时间变长。 通用性:双读特性不支持双写,但不影响原有的实时写场景。 易用性:客户端封装处理,业务侧不感知。 HBase双读使用约束:
主备集群数据,减少查询毛刺,具体表现为: 高成功率:双并发读机制,保证每一次读请求的成功率。 可用性:单集群故障时,查询业务不中断。短暂的网络抖动也不会导致查询时间变长。 通用性:双读特性不支持双写,但不影响原有的实时写场景。 易用性:客户端封装处理,业务侧不感知。 HBase双读使用约束:
并且配置了安全集群,参数值设置为“true”。否则设置为“false”。 false spark.serializer 用于串行化将通过网络发送或需要缓存的对象的类以序列化形式展现。 Java序列化的默认值适用于任何Serializable Java对象,但运行速度相当慢,所以建议使用org
并且配置了安全集群,参数值设置为“true”。否则设置为“false”。 false spark.serializer 用于串行化将通过网络发送或需要缓存的对象的类以序列化形式展现。 Java序列化的默认值适用于任何Serializable Java对象,但运行速度相当慢,所以建议使用org
在Linux环境中调测Kafka应用 操作场景 在程序代码完成开发后,可以在Linux环境中运行IoTDB-Kafka样例程序。 前提条件 已安装IoTDB和Kafka客户端。 当客户端所在主机不是集群中的节点时,需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。
时,每一条输出结果需要按key哈希,并且分发到对应的Reducer上去,这个过程就是shuffle。由于shuffle涉及到了磁盘的读写和网络的传输,因此shuffle性能的高低直接影响到了整个程序的运行效率。 下图清晰地描述了MapReduce算法的整个流程。 图3 算法流程
组配置,确保用户名密码正确,及远端主机的安全组已增加SSH(22)端口的入方向规则。然后从2执行重新下载客户端。 连接到服务器失败,请检查网络连接或参数设置。 使用VNC方式,登录弹性云服务器(B集群)。参见登录弹性云服务器(VNC方式) 。 所有镜像均支持Cloud-init特
默认支持导入CSV格式数据。 前提条件 已创建包含Doris服务的集群,集群内各服务运行正常。 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。 创建具有Doris管理权限的用户。 集群已启用Kerberos认证(安全模式) 在FusionInsight Manager中创建
源。 添加Hive数据源前提条件 数据源所在集群域名与HetuEngine集群域名不能相同。 数据源所在集群与HetuEngine集群节点网络互通。 在HetuEngine所在集群的所有节点的“/etc/hosts”文件中,添加待对接数据源所在集群的主机名称和对应的IP映射,及其“/etc/hosts”文件中的“10