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迟网络环境中的可靠性,主要体现在以下方面: 降低读取延迟:通过同时从多个数据节点读取相同的数据块来降低总体读取时间。 适应网络变化:在网络条件不稳定或部分节点出现性能问题时,提高客户端的读取效率。 对系统的影响 多路读会增加网络流量和CPU使用率,由于需要处理更多的连接和请求,需
配置组件隔离访问Hive MetaStore 操作场景 MRS 3.2.0及之后的版本支持此功能,此功能用于限制集群内组件连接指定的Hive MetaStore实例,组件默认可连接所有MetaStore实例。 目前集群中支持连接MetaStore的组件有HetuEngine、Hive、Loader、Me
不支持嵌套创建多个索引,索引表仅用于加速查询,不承担数据表功能。 不支持创建可以被已有索引覆盖的索引 新建索引时,如果之前已存在的索引能够完全覆盖新建的索引(即创建的索引是已有索引的子集),则无法创建此索引,重复功能的索引会造成存储浪费。例如,以下操作将无法创建索引2: 创建数据表:create 't1'
9.3对接时存在Jetty兼容性问题如何处理? 出于安全考虑,MRS对部分存在严重安全漏洞的开源三方组件进行了版本升级,导致开源Kylin与MRS 1.9.3版本进行对接时存在Jetty版本的兼容性问题。 按以下步骤进行操作可以完成部署和对接。 在一个ECS节点进行MRS Clie
Mppdb有一个限制,数据库的标识符的最大长度为63,如果把标识符命名超过了最大长度,那么会被自动截取掉超出的部分,只留下最大长度的标识符。 跨域场景不支持建表。 描述 使用CREATE TABLE创建一个具有指定列的、新的空表。使用CREATE TABLE AS创建带数据的表。 使用可选参数IF
OpenTSDB HTTP API接口介绍 OpenTSDB提供了基于HTTP或HTTPS的应用程序接口。请求方式是通过向资源对应的路径发送标准的HTTP请求,请求包含GET、POST方法。它的接口与开源OpenTSDB保持一致,请参见https://opentsdb.net/do
通过使用客户端缓存元数据块的位置来提高HDFS读取性能。 此功能仅用于读取不经常修改的文件。因为在服务器端由某些其他客户端完成的数据修改,对于高速缓存的客户端将是不可见的,这可能导致从缓存中拿到的元数据是过期的。 本章节适用于MRS 3.x及后续版本。 操作步骤 设置参数的路径: 在FusionInsight
HDFS C API接口介绍 功能简介 C语言应用开发代码样例中所涉及的文件操作主要包括创建文件、读写文件、追加文件、删除文件。完整和详细的接口请直接参考官网上的描述以了解其使用方法: http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-pro
通过使用客户端缓存元数据块的位置来提高HDFS读取性能。 此功能仅用于读取不经常修改的文件。因为在服务器端由某些其他客户端完成的数据修改,对于高速缓存的客户端将是不可见的,这可能导致从缓存中拿到的元数据是过期的。 本章节适用于MRS 3.x及后续版本。 操作步骤 设置参数的路径: 在FusionInsight
INSERT INTO参数 参数 描述 tableIndentifier 需要执行INSERT命令的Hudi表的名称。 select query 查询语句。 注意事项 写入模式:Hudi对于设置了主键的表支持三种写入模式,用户可以设置参数hoodie.sql.insert.mode来指定Insert模式,默认为upsert。
MySQL 数据库的show schemas Y Y Y Y Y Y Y Y 数据库的create schema Y Y N Y N N Y N 数据库的use schema Y Y Y Y Y Y Y Y 数据库的alter schema Y N N N N N N N 数据库的drop
SQL默认支持基于规则的优化,但仅仅基于规则优化不能保证Spark选择合适的查询计划。CBO(Cost-Bsed Optimizer)是一种为SQL智能选择查询计划的技术。通过配置开启CBO后,CBO优化器可以基于表和列的统计信息,进行一系列的估算,最终选择出合适的查询计划。 操作步骤
SQL默认支持基于规则的优化,但仅仅基于规则优化不能保证Spark选择合适的查询计划。CBO(Cost-Bsed Optimizer)是一种为SQL智能选择查询计划的技术。通过配置开启CBO后,CBO优化器可以基于表和列的统计信息,进行一系列的估算,最终选择出合适的查询计划。 操作步骤
负载均匀,数据分片的个数和范围与源表的数据无关,而是由源表的存储结构(数据块)确定,颗粒度可以达到“每个数据块一个分区”。 性能稳定,完全消除“数据偏斜”和“绑定变量窥探”导致的“索引失效”。 查询速度快,数据分片的查询速度比用索引快。 水平扩展性好,如果数据量越大,产生的分片就越多,
负载均匀,数据分片的个数和范围与源表的数据无关,而是由源表的存储结构(数据块)确定,颗粒度可以达到“每个数据块一个分区”。 性能稳定,完全消除“数据偏斜”和“绑定变量窥探”导致的“索引失效”。 查询速度快,数据分片的查询速度比用索引快。 水平扩展性好,如果数据量越大,产生的分片就越多,
DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。 如果您需要修改日志级别,请执行如下操作: 请参考修改集群服务配置参数,进入Storm的“全部配置”页面。 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。 选择所需修改的日志级别。 保存配置,在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。 日志格式 Storm的日志格式如下所示:
Consumer的并发量 在一个应用中,同一个Group的Consumer并发量建议与Topic的Partition个数保持一致,保证每个Consumer对应消费一个Partition上的数据。若Consumer的并发量多于Partition个数,那么多余的Consumer将消费不到数据。
Consumer的并发量 在一个应用中,同一个Group的Consumer并发量建议与Topic的Partition个数保持一致,保证每个Consumer对应消费一个Partition上的数据。如果Consumer的并发量多于Partition个数,那么多余的Consumer将消费不到数据。
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“10.10.10.10 hadoop.系统域名”(如“10.10.10.10
Spark支持两种方式的序列化 : Java原生序列化JavaSerializer Kryo序列化KryoSerializer 序列化对于Spark应用的性能来说,具有很大的影响。在特定的数据格式的情况下,KryoSerializer的性能可以达到JavaSerializer的10倍以上,