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Maxwell Format 功能描述 Maxwell是一个CDC(Changelog Data Capture)工具,可以将MySql中的更改实时流式写入到Kafka等流式connector。Maxwell为changelog提供了统一的格式,而且支持使用JSON对消息进行序列化。
Spark 2.4.5版本说明 数据湖探索(DLI)遵循开源Spark计算引擎的发布一致性。本文介绍Spark 2.4.5版本所做的变更说明。 更多Spark 2.4.5版本说明请参考Spark Release Notes。 Spark 2.4.5版本发布时间 版本名称 发布时间
Flink作业输出流写入数据到OBS,通过该OBS文件路径创建的DLI表查询无数据 问题现象 使用Flink作业输出流写入数据到了OBS中,通过该OBS文件路径创建的DLI表进行数据查询时,无法查询到数据。 例如,使用如下Flink结果表将数据写入到OBS的“obs://obs-sink/car_infos”路径下。
Spark 3.3.1版本说明 数据湖探索(DLI)遵循开源Spark计算引擎的发布一致性。本文介绍Spark 3.3.1版本所做的变更说明。 更多Spark 3.3.1版本说明请参考Spark Release Notes。 Spark 3.3.1版本发布时间 版本名称 发布时间
Flink作业重启后,如何保证不丢失数据? DLI Flink提供了完整可靠的Checkpoint/Savepoint机制,您可以利用该机制,保证在手动重启或者作业异常重启场景下,不丢失数据。 为了避免系统故障导致作业异常自动重启后,丢失数据: 对于Flink SQL作业,您可以
则最后执行结果将根据视图的子句运算后得到。例如视图V指定了返回5条数据,而关联查询为select * from V limit 10,则最终只有5条数据返回。 限制 以上两种语法不可混用。 当视图包含分区,那么将无法通过这个语法来改变定义。 示例 CREATE OR REPLACE
PARQUET格式。 LOCATION:指定OBS的路径。创建OBS表时必须指定此关键字。 TBLPROPERTIES:TBLPROPERTIES子句允许用户给表添加key/value的属性。 开启数据多版本功能,用于表数据的备份与恢复。开启多版本功能后,在进行删除或修改表数据时(insert
x版本中,优化了对于CSV文件的导出处理,如果字段值中包含特殊字符,并且这些特殊字符被引号包围,Spark会保留这些引号。 例如:字段值"a\rb"在导出时,引号仍被保留在最终的CSV文件中。 升级引擎版本后是否对作业有影响: 对查询结果无影响,但导出文件样式有影响。 示例代码: 准备数据: create table
DLI Spark 3.1.1版本停止服务(EOS)公告 公告说明 华为云计划于2024年12月31 00:00(北京时间)将Spark 3.1.1版本停止服务(EOS)。 影响 DLI Spark 3.1.1版本停止服务(EOS)后,不再提供该软件版本的任何技术服务支持。建议您
DLI Spark 2.3.2版本停止服务(EOS)公告 公告说明 华为云计划于2023年12月31 00:00(北京时间)将Spark 2.3.2版本停止服务(EOS)。 影响 DLI Spark 2.3.2版本停止服务(EOS)后,不再提供该软件版本的任何技术服务支持。建议您
一个字段或几个字段,且多分区字段的顺序也必须对应。否则将出错。 单表分区数最多允许200000个。 2024年1月后新注册使用DLI服务的用户,且使用Spark3.3及以上版本的引擎,在使用DataSource语法创建表时支持使用CTAS创建分区表。 语法格式 1 2 3 4 5
分组聚合 聚合函数把多行输入数据计算为一行结果。例如,有一些聚合函数可以计算一组行的 “COUNT”、“SUM”、“AVG”(平均)、“MAX”(最大)和 “MIN”(最小)。 对于流式查询,用于计算查询结果的状态可能无限膨胀。状态的大小大多数情况下取决于去重行的数量和分组持续的时间,持续时间较短的
复杂数据类型 Spark SQL支持复杂数据类型,如表1所示。 表1 复杂数据类型 数据类型 描述 使用格式 ARRAY 一组有序字段,使用指定的值构造ARRAY数组。可以为任意类型,要求所有字段的数据类型必须相同。 array(<value>,<value>[, ...]) 具体使用示例详见:ARRAY示例。
Hudi源表 功能描述 Flink SQL读取Hudi表数据。 更多具体使用可参考开源社区文档:Hudi。 注意事项 建议Hudi作为Source表时设置限流 Hudi表作为Source表时,为防止数据上限超过流量峰值导致作业出现异常,建议设置限流(read.rate.limit),限流上限应该为业务上线压测的峰值。
JSON Format 功能描述 JSON Format 能读写 JSON 格式的数据。当前,JSON schema 是从 table schema 中自动推导而得的。更多具体使用可参考开源社区文档:JSON Format。 支持的Connector Kafka Upsert Kafka
窗口函数 窗口函数跨查询结果的行执行计算。它们在HAVING子句之后但在ORDER BY子句之前运行。调用窗口函数需要使用OVER子句来指定窗口的特殊语法。窗口具有三个组成部分: 分区规范,它将输入行分为不同的分区。这类似于GROUP BY子句如何将行分为聚合函数的不同组。 排序
Json函数和运算符 Cast to JSON SELECT CAST(9223372036854775807 AS JSON); -- JSON '9223372036854775807' Cast from JSON SELECT CAST(JSON '[1,23,456]'
时间函数 Flink OpenSource SQL所支持的时间函数如表1所示。 函数说明 表1 时间函数 函数 返回值 描述 DATE string DATE 以“yyyy-MM-dd”的形式返回从字符串解析的 SQL 日期。 DATE_ADD STRING 指定日期增加目标天数后的日期,数据类型为STRING。
窗口函数 窗口表值函数(Windowing TVFs) 窗口是处理无限流的核心。窗口把流分割为有限大小的 “桶”,这样就可以在其之上进行计算。 Apache Flink 提供了如下 窗口表值函数(table-valued function, 缩写TVF)把表的数据划分到窗口中: 滚动窗口
时间函数 Flink OpenSource SQL所支持的时间函数如表1所示。 函数说明 表1 时间函数 函数 返回值 描述 DATE string DATE 将日期字符串以"yyyy-MM-dd"的形式解析为SQL日期。 TIME string TIME 将时间字符串以"HH:mm:ss[