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Flink应用开发简介 简介 Flink是一个批处理和流处理结合的统一计算框架,其核心是一个提供了数据分发以及并行化计算的流数据处理引擎。它的最大亮点是流处理,是业界最顶级的开源流处理引擎。 Flink最适合的应用场景是低时延的数据处理(Data Processing)场景:高并
Flink应用开发简介 简介 Flink是一个批处理和流处理结合的统一计算框架,其核心是一个提供了数据分发以及并行化计算的流数据处理引擎。它的最大亮点是流处理,是业界最顶级的开源流处理引擎。 Flink最适合的应用场景是低时延的数据处理(Data Processing)场景:高并
量级。 ClickHouse的设计优点: 数据压缩比高 多核并行计算 向量化计算引擎 支持嵌套数据结构 支持稀疏索引 支持数据Insert和Update ClickHouse的应用场景: 实时数仓场景 使用流式计算引擎(如Flink)把实时数据写入ClickHouse,借助Cli
量级。 ClickHouse的设计优点: 数据压缩比高 多核并行计算 向量化计算引擎 支持嵌套数据结构 支持稀疏索引 支持数据Insert和Update ClickHouse的应用场景: 实时数仓场景 使用流式计算引擎(如Flink)把实时数据写入ClickHouse,借助Cli
配置底层存储系统 用户想要通过统一的客户端API和全局命名空间访问包括HDFS和OBS在内的持久化存储系统,从而实现了对计算和存储的分离时,可以在MRS Manager页面中配置Alluxio的底层存储系统来实现。集群创建后,默认的底层存储地址是hdfs://hacluster/
condition 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 对系统的影响 OBS元数据接口调用成功率小于阈值,会影响上层大数据计算业务的正常执行,导致某些计算任务的执行失败。 可能原因 OBS服务端出现执行异常或严重超时。 处理步骤 检查堆内存使用率。 在FusionInsight
condition 系统当前指标取值满足自定义的告警设置条件。 对系统的影响 OBS数据写操作接口调用成功率小于阈值,会影响上层大数据计算业务的正常执行,导致某些计算任务的执行失败。 可能原因 OBS服务端出现执行异常或严重超时。 处理步骤 检查堆内存使用率。 在FusionInsight
的Task来同时计算,以增强系统的处理能力。 图2 Topology Storm有众多适用场景:实时分析、持续计算、分布式ETL等。Storm有如下几个特点: 适用场景广泛 易扩展,可伸缩性高 保证无数据丢失 容错性好 易于构建和操控 多语言 Storm作为计算平台,在业务层为用
针对不同的应用场景,MRS使用到如下类型的弹性云服务器。 通用计算增强型:C3型、C3ne型、C6型、C6s型、C7型 内存优化型:M3型、M6型、M7型 超高I/O型:I3型、IR3型 鲲鹏内存优化型:KM1型 鲲鹏超高I/O型:KI1型 鲲鹏通用计算增强型:KC1型 规格命名规则 AB.C.D
有类型的RDD操作(比如map、filter、flatMap)。 支持基于Event Time的聚合计算,支持对迟到数据的处理。 支持对流式数据的去除重复数据操作。 支持状态计算。 支持对流处理任务的监控。 支持批流join,流流join。 当前JOIN操作支持列表如下: 左表 右表
有类型的RDD操作(比如map、filter、flatMap)。 支持基于Event Time的聚合计算,支持对迟到数据的处理。 支持对流式数据的去除重复数据操作。 支持状态计算。 支持对流处理任务的监控。 支持批流join,流流join。 当前JOIN操作支持列表如下: 左表 右表
有类型的RDD操作(比如map、filter、flatMap)。 支持基于Event Time的聚合计算,支持对迟到数据的处理。 支持对流式数据的去除重复数据操作。 支持状态计算。 支持对流处理任务的监控。 支持批流join,流流join。 当前JOIN操作支持列表如下: 左表 右表
切换Hive执行引擎为Tez 操作场景 Hive支持使用Tez引擎处理数据计算任务,用户在执行任务前可手动切换执行引擎为Tez。 前提条件 集群已安装Yarn服务的TimelineServer角色,且角色运行正常。 客户端切换执行引擎为Tez 安装并登录Hive客户端,具体操作请参考Hive客户端使用实践。
使用MRS Hive表对接OBS文件系统 MRS支持用户将数据存储在OBS服务中,使用MRS集群仅作数据计算处理的存算分离场景。用户通过IAM服务的“委托”机制进行简单配置,即可实现OBS的访问。 本章节指导用户创建Hive表存放数据到OBS,基本内容如下所示: 创建ECS委托 为MRS集群配置委托
Spark任务需要调整executor的overhead内存,设置了参数spark.yarn.executor.memoryOverhead=4096,但实际计算的时候依旧按照默认值1024申请资源。 原因分析 从Spark 2.3版本开始,推荐使用新参数spark.executor.memoryO
切换Hive执行引擎为Tez 操作场景 Hive支持使用Tez引擎处理数据计算任务,用户在执行任务前可手动切换执行引擎为Tez。 前提条件 集群已安装Yarn服务的TimelineServer角色,且角色运行正常。 客户端切换执行引擎为Tez 安装并登录Hive客户端,具体操作请参考Hive客户端使用实践。
有类型的RDD操作(比如map、filter、flatMap)。 支持基于Event Time的聚合计算,支持对迟到数据的处理。 支持对流式数据的去除重复数据操作。 支持状态计算。 支持对流处理任务的监控。 支持批流join,流流join。 当前JOIN操作支持列表如下: 左表 右表
同步配置”,同步配置完成后,再选择“更多 > 同步配置”,根据提示重启HetuEngine服务。 如果有运行中的HetuEngine计算实例,重启服务前需先停止计算实例,服务重启成功后再启动计算实例。 登录HetuEngine客户端创建Schema或表时,无需指定Location,默认存储在OBS上。 Ranger权限配置
Bitwise函数 bit_count(x, bits) → bigint 计算2的补码表示法中x中设置的位数(视为有符号位的整数)。 SELECT bit_count(9, 64); -- 2 SELECT bit_count(9, 8); -- 2 SELECT bit_count(-7
ClickHouse与其他组件的关系 ClickHouse安装部署依赖ZooKeeper服务。 ClickHouse通过Flink流计算应用加工生成通用的报表数据(明细宽表),准实时写入到ClickHouse,通过Hive/Spark作业加工生成通用的报表数据(明细宽表),批量导入到ClickHouse。