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SQL权限管理或者IAM鉴权管理DLI元数据的权限 DLI SQL权限管理: 在“数据湖探索 > 数据管理 > 库表管理”页面,搜索要授权的库/表。 单击表操作列的“权限管理”,即可查看当前库/表授权信息或者新增授权。 更多信息请参考在DLI控制台管理数据库资源。 IAM鉴权: 参考权限管理概述章节中的“IAM鉴权使用场景”。
在DLI执行作业时,为了避免因字符编码不一致导致的乱码问题,建议您统一数据源的编码格式。 DLI服务只支持UTF-8文本格式,因此在执行创建表和导入操作时,用户的数据需要以UTF-8编码。 在将数据导入DLI之前,确保源数据文件(如CSV、JSON等)是以UTF-8编码保存的。如果数据源不是UTF-8
窗口去重 功能描述 窗口去重是一种特殊的去重,它根据指定的多个列来删除重复的行,保留每个窗口和分区键的第一个或最后一个数据。 对于流式查询,与普通去重不同,窗口去重只在窗口的最后返回结果数据,不会产生中间结果。它会清除不需要的中间状态。 因此,窗口去重查询在用户不需要更新结果时,
output_format_classname partition_col_name partition_col_value partition_specs property_name property_value regex_expression result_expression row_format
SDK列表 类型 说明 队列相关 介绍查询所有队列的Python SDK使用说明。 资源相关 介绍上传资源包、查询所有资源包、查询制定资源包、删除资源包的Python SDK使用说明。 SQL作业相关 介绍数据库相关、表相关、作业相关的Python SDK使用说明。 Spark作业相关
30秒内的订单数量,并根据窗口的订单id和窗口开启时间作为主键,将结果实时统计到JDBC中: 根据MySQL和kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源,并绑定所要使用的队列。然后设置安全组,入向规则,使其对当前将要使用的队列放开,并根据MySQL和kafka的地址测试队列连
其中USER_BUCKET_NAME为用户的桶名,需要进行替换为用户的使用的OBS桶名。 参数的值为用户定义在CSMS通用凭证中的键key, 其Key对应的value为用户的AK(Access Key Id),需要具备访问OBS对应桶的权限。 spark.hadoop.fs.obs
DLI提供了一个通用接口,可用于获取用户在启动Flink作业时设置的委托的临时凭证。该接口将获取到的该作业委托的临时凭证封装到com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials类中。 本操作介绍获取Flink作业委托临时凭证的操作方法。 Spark作业场景 Spark
有两种方式可查看导入的数据。 目前预览只显示导入的前十条数据。 在“数据管理”>“库表管理”页面,单击数据库名,在表管理界面对应表的“操作”栏选择“更多”中的“表属性”,在弹框的“预览”页签中,可查看导入的数据 在“SQL编辑器”的“数据库”页签中,单击数据库名称,进入对应的表列表,鼠标
String USER_BUCKET_NAME为用户的桶名,需要进行替换为用户的使用的OBS桶名。 参数的值为用户定义在CSMS通用凭证中的键key, 其Key对应的value为用户的AK(Access Key Id),需要具备访问OBS对应桶的权限。 flink.hadoop.fs.obs
TE BY 1”,可以将多个task生成的多个文件汇总为一个文件。 操作步骤 在管理控制台检查对应SQL作业详情中的“结果条数”是否正确。 检查发现读取的数据量是正确的。 图1 检查读取的数据量 确认客户验证数据量的方式是否正确。客户验证的方式如下: 通过OBS下载数据文件。 通
本文主要介绍如何使用华为云DLI上的实际消费数据(文中涉及账户的信息已脱敏),在DLI的大数据分析平台上进行分析,找出费用优化的空间,并给出使用DLI过程中降低成本的一些优化措施。 流程介绍 使用DLI进行账单分析与优化的操作过程主要包括以下步骤: 步骤1:获取消费数据。获取账户的实际消费数据。
Database中的表名,由字母、数字和下划线(_)组成。 bucket_name obs桶名称。 tbl_path Delta表在obs桶中的存储位置。 boolExpression 删除项的过滤条件 所需权限 SQL权限 表2 DELETE所需权限列表 权限描述 表的DELETE权限
30秒内的订单数量,并根据窗口的订单id和窗口开启时间作为主键,将结果实时统计到JDBC中: 根据MySQL和kafka所在的虚拟私有云和子网创建相应的跨源,并绑定所要使用的队列。然后设置安全组,入向规则,使其对当前将要使用的队列放开,并根据MySQL和kafka的地址测试队列连
SQL作业存在join小表操作时,会触发自动广播所有executor,使得join快速完成。但同时该操作会增加executor的内存消耗,如果executor内存不够时,导致作业运行失败。 解决措施 排查执行的SQL中是否有使用“/*+ BROADCAST(u) */”强制做broadcastjoin。如果有,则需要去掉该标识。
col_name:新增列名,必须指定。 暂不支持给嵌套列添加新的子列 col_type:新增列类型,必须指定。 nullable:新增列是否可以为空,可以缺省。 comment:新增列comment,可以缺省。 所需权限 SQL权限 表2 ALTER TABLE所需权限列表 权限描述 表的ALTER权限 细粒度权限:dli:table:alter。
Queries)可以读到最新的commit/compaction产生的快照。对于MOR表,还会在查询中合并最新的delta log文件的内容,使读取的数据近实时。 增量查询 增量查询(Incremental Queries)只会查询到给定的commit/compaction之后新增的数据。 读优化查询
Get it with Build Tools for Visual Studio ”,可能是由于缺少C++编译器导致的报错,建议您根据提示信息安装相应版本的Visual Studio编译器解决。部分操作系统Visual Studio安装后需重启才可以生效。 父主题: Python
type' = '' ); 注意事项 该建表语法的数据输出目录为OBS时,OBS必须为并行文件系统,不能为OBS桶。 使用fileSystem时必须开启checkpoint,保证作业的一致性。 format.type为parquet时,支持的数据类型为string, boolean, tinyint
待删除列,可以指定多个。 所需权限 SQL权限 表2 ALTER TABLE所需权限列表 权限描述 表的ALTER权限 细粒度权限:dli:table:alter。 由LakeFormation提供的元数据服务,权限配置详见LakeFormation文档。 示例 ALTER TABLE table1